Method and apparatus for interference cancellation

By capturing and analyzing digital signals in TX and RX paths for real-time calibration, the method addresses inaccuracies in factory-calibrated reference channels, enhancing interference cancellation performance and reducing interference in wireless communication systems.

WO2026076589A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-16TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-09
Publication Date
2026-04-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing interference cancellation methods, particularly in wireless communication systems like LTE and NR, face challenges due to inaccurate factory-calibrated reference channels, which fail to account for environmental factors affecting transmission functions, leading to suboptimal equalizer accuracy and potential interference introduction.

Method used

A method and apparatus for interference cancellation that involves capturing and analyzing digital signals in both TX and RX paths to determine transmission functions, allowing for real-time calibration and compensation, thereby improving equalizer accuracy and reducing interference.

Benefits of technology

Enhances interference cancellation performance by adapting to environmental variations, ensuring accurate equalizer settings, and reducing interference in wireless devices, even in duplex and JACS systems, with lower costs and power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123586_16042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123586_16042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure provide method and apparatus for interference cancellation. A method performed by a wireless device may comprise transmitting a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna. The method may comprise transmitting the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path. The method may comprise receiving a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna. The method may comprise capturing a part of the first digital signal and a part of the second digital signal. The method may comprise determining a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR INTERFERENCE CANCELLATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The non-limiting and exemplary embodiments of the present disclosure generally relate to the technical field of communications, and specifically to methods and apparatuses for interference cancellation.BACKGROUND

[0002] This section introduces aspects that may facilitate a better understanding of the disclosure. Accordingly, the statements of this section are to be read in this light and are not to be understood as admissions about what is in the prior art or what is not in the prior art.

[0003] In communication networks such as fourth generation system (4GS) or fifth generation system (5GS) or sixth generation system (6GS) as defined by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , there may be various interferences.

[0004] For example, in a wireless communication system supporting sub-band full-duplex, it may enable simultaneous transmission and reception in a same frequency band and at a same time. Full-Duplex (FD) can increase spectral efficiency of practical systems. It may break one of the fundamental assumptions in wireless network design: current networks are either half-duplex in time (Time Division Duplex (TDD) ) or frequency (Frequency Division Duplex (FDD) ) . Joint communication and sensing (JCAS) also needs technology of FD because a sensing signal is transmitted and received at the same time. If a transmitter (e.g. in a transmission path) and a receiver (e.g., in a receive path) are working at the same band and time, a transmit (TX) signal from the transmitter may leak into the receiver causing interference in a receive (RX) signal e.g. from an antenna. The receiver may receive a valid signal (e.g. from a terminal device or a network device) and a transmitter loopback (or leaked) interference signal (e.g. the leakage signal is look like interference to the receiver) at the same time. This distortion RX channel may be called as a victim receiver channel. The source of distortion may be named as an aggressor to this victim.

[0005] Non-linearity and / or time variance in a radio system can result in passive interference. For example, the passive interference may be generated in a radio device when one or more signals are transmitted along a TX path including a component having a non-linear transmission characteristic. The passive interference may potentially cause interference to one or more signals in a RX path. The passive interference is becoming a problem in wireless communication systems such as cellular wireless systems. For example, in the wireless communication system such as long term evolution (LTE) and new radio (NR) , the passive interference such as passive inter-modulation (PIM) may occur.

[0006] The interference may be result in e.g. dropped calls, decreased receiver sensitivity (and range) , increased Rx noise figure and desensitization of receive-system active components.

[0007] To cancel or reduce the interference, various interference cancellation methods may be used in various communication systems. For example, an interference cancellation solution such as self-interference cancellation (SIC) may utilize a digital canceller or an analog canceller which may be distinguished by the canceller’s location.SUMMARY

[0008] This summary is provided to introduce a selection of concepts in a simplified form that are further described below in the detailed description. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used to limit the scope of the claimed subject matter.

[0009] In a solution of analog canceller with digital compensation, a reference channel may be introduced to generate a modeling interference signal in the RX path. A reference channel transmission function must be calibrated firstly because equalizer estimation needs the reference channel transmission function as an input of calculation. The equalizer accuracy may be also decided by the calibrated accuracy of the reference channel. In general, the reference channel is calibrated in a factory calibration process. However the transmission function of reference channel in field may be different with that calibrated in the factory calibration process. For example, various factors (e.g. temperature) may impact the transmission function of reference channel. If the accuracy of the reference channel is not very high, it cannot ensure the accuracy of equalizer and / or get a better performance. In some cases, the analog canceller may not cancel the interference signal or may introduce interference to the valid signal.

[0010] To overcome or mitigate at least one of above mentioned problems or other problems, the embodiments of the present disclosure propose an improved solution for interference cancellation.

[0011] In a first aspect of the disclosure, there is provided a method performed by a wireless device. The method may comprise transmitting a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna. The method may comprise transmitting the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path. The method may comprise receiving a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna. The method may comprise capturing a part of the first digital signal and a part of the second digital signal. The method may comprise determining a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.

[0012] In an embodiment, the first TX path may further comprise a first power amplifier.

[0013] In an embodiment, the second TX path may further comprise at least one of a delay compensation unit, an equalizer, a second power amplifier and an attenuator.

[0014] In an embodiment, the RX path further may comprise a low noise amplifier.

[0015] In an embodiment, the output port of the attenuator may be connected to the input port of the analog canceller.

[0016] In an embodiment, the output port of the first power amplifier may be connected to the TX antenna.

[0017] In an embodiment, an analog signal may be leaked to the RX path when transmitting a digital signal via the first TX path.

[0018] In an embodiment, an input signal of the analog canceller may comprise an output analog signal of the second TX path and a leaked analog signal.

[0019] In an embodiment, the analog canceller may be configured to minus the output analog signal of the second TX path from a received analog signal to reduce the leaked analog signal.

[0020] In an embodiment, the delay compensation unit may be configured to delay the first digital signal to enable the output analog signal of the second TX path and the leaked analog signal to be synchronous at the analog canceller.

[0021] In an embodiment, the equalizer may be configured to equalize the delayed first digital signal to enable the output analog signal of the second TX path to match the leaked analog signal.

[0022] In an embodiment, the leaked analog signal may comprise at least one of a self-interference analog signal generated when the wireless device are working at a same frequency band and a same time, and a passive interference analog signal generated when transmitting a digital signal via the first TX path.

[0023] In an embodiment, the passive interference analog signal comprises a passive inter-modulation interference analog signal.

[0024] In an embodiment, determining the first transmission function of the first path may comprises determining a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path based on the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and first equalizer setting information for the delayed first digital signal; repeating the steps of transmitting, receiving and capturing to transmit a new first digital signal via the first and second TX paths, receive a new second digital signal via the RX path and capture a part of the new first digital signal and a part of the new second digital signal; determining a third transmission function of the second path based on the part of the new first digital signal, the part of the new second digital signal and second equalizer setting information for a delayed new first digital signal; and determining the first transmission function based on the second transmission function, the third transmission function, the first equalizer setting information and the second equalizer setting information.

[0025] In an embodiment, the method may further comprise setting the equalizer for the delayed first digital signal.

[0026] In an embodiment, the method may further comprise setting the equalizer for the delayed new first digital signal such that a variance between the equalizer for the delayed first digital signal and the equalizer for the delayed new first digital signal is larger than a predefined value.

[0027] In an embodiment, the predefined value may comprise a value 1 or a constant value larger than a threshold.

[0028] In an embodiment, the method may further comprise determining if a power of the second digital signal is bigger than a threshold. The first transmission function of the first path is determined if the power of the second digital signal is bigger than the threshold.

[0029] In an embodiment, the method may further comprise storing the first transmission function of the first path.

[0030] In an embodiment, the method may further comprise determining equalizer setting information for a delayed next first digital signal based at least partly on equalizer setting information for a delayed current first digital signal, the first transmission function of the first path, and a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path.

[0031] In an embodiment, the method may further comprise determining the equalizer setting information for the delayed next first digital signal based at least partly on the equalizer setting information for the delayed current first digital signal, the second transmission function of the second path, a ratio value, and the first transmission function of the first path.

[0032] In an embodiment, the equalizer setting information may be determined for each delayed next first digital signal and is configured in the equalizer.

[0033] In an embodiment, the ratio value may comprise at least one of a value between 0 and 1, or 0.85.

[0034] In an embodiment, a transmission function may be determined at a frequency domain or a time domain.

[0035] In a second aspect of the disclosure, there is provided a wireless device. The wireless device may comprise a processor and a memory coupled to the processor (721) . Said memory may contain instructions executable by said processor. Said wireless device is operative to transmit a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna. Said wireless device is operative to transmit a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna. Said wireless device is operative to transmit the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path. Said wireless device is operative to receive a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna. Said wireless device is operative to capture a part of the first digital signal and a part of the second digital signal. Said wireless device is operative to determine a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.

[0036] In an embodiment, the wireless device is further operative to perform any of the method of the first aspect of the disclosure.

[0037] In third aspect of the disclosure, there is provided a computer program product comprising instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform any of the methods according to the first aspect.

[0038] In fourth aspect of the disclosure, there is provided a computer-readable storage medium storing instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform any of the methods according to the first aspect.

[0039] Embodiments herein may provide many advantages, of which a non-exhaustive list of examples follows. In some embodiments herein, the proposed solution may get online reference channel estimation result and / or get better performance. In some embodiments herein, the proposed solution may improve performance in analog interference cancellation by follow up the variance of reference channel. In some embodiments herein, the analog cancellation performance may be improved by a new iteration calculation to follow up both reference and main channel parameters variance in field. In some embodiments herein, factory calibration for reference channel transmission function is not needed or it just needs an initial parameter for reference channel transmission function. In some embodiments herein, the proposed solution may be easier implemented into radio system. In some embodiments herein, the proposed solution may be a low cost and low power consumption solution in the system such as duplex and JACS system. The embodiments herein are not limited to the features and advantages mentioned above. A person skilled in the art will recognize additional features and advantages upon reading the following detailed description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] The above and other aspects, features, and benefits of various embodiments of the present disclosure will become more fully apparent, by way of example, from the following detailed description with reference to the accompanying drawings, in which like reference numerals or letters are used to designate like or equivalent elements. The drawings are illustrated for facilitating better understanding of the embodiments of the disclosure and not necessarily drawn to scale, in which:

[0041] FIG. 1a shows an example of digital canceller with digital compensation in a wireless device;

[0042] FIG. 1b shows an example of analog canceller with digital compensation in a wireless device;

[0043] FIG. 2a schematically shows a high level architecture in a 5G network according to an embodiment of the present disclosure;

[0044] FIG. 2b schematically shows system architecture in a 4G network according to an embodiment of the present disclosure;

[0045] FIGs. 3a, 4, 5, 6a, 6b, and 6c show flowcharts of methods according to embodiments of the present disclosure;

[0046] FIGs. 3b, 3c and 3d show examples of logic channel definition for analog cancelation according to embodiments of the present disclosure

[0047] FIG. 7 is a block diagram showing an apparatus suitable for practicing some embodiments of the disclosure;

[0048] FIG. 8a is a block diagram showing a wireless device according to an embodiment of the disclosure;

[0049] FIG. 8b shows an example of a reference channel estimation module in a wireless device according to an embodiment of the disclosure;

[0050] FIG. 9 shows an example of a communication system in accordance with some embodiments;

[0051] FIG. 10 shows a UE in accordance with some embodiments;

[0052] FIG. 11 shows a network node in accordance with some embodiments;

[0053] FIG. 12 is a block diagram illustrating a virtualization environment in which functions implemented by some embodiments may be virtualized;DETAILED DESCRIPTION

[0054] The embodiments of the present disclosure are described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be understood that these embodiments are discussed only for the purpose of enabling those skilled persons in the art to better understand and thus implement the present disclosure, rather than suggesting any limitations on the scope of the present disclosure. Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present disclosure should be or are in any single embodiment of the disclosure. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present disclosure. Furthermore, the described features, advantages, and characteristics of the disclosure may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One skilled in the relevant art will recognize that the disclosure may be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the disclosure.

[0055] As used herein, the term “network” refers to a network following any suitable communication standards such as new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced, wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Time Division Multiple Address (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) , Single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) and other wireless networks. A CDMA network may implement a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) , etc. UTRA includes WCDMA and other variants of CDMA. A TDMA network may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) . An OFDMA network may implement a radio technology such as Evolved UTRA (E-UTRA) , Ultra Mobile Broadband (UMB) , IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDMA, Ad-hoc network, wireless sensor network, etc. In the following description, the terms “network” and “system” can be used interchangeably. Furthermore, the communications between two devices in the network may be performed according to any suitable communication protocols, including, but not limited to, the communication protocols as defined by a standard organization such as 3GPP. For example, the communication protocols may comprise the first generation (1G) , 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, 6G communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future.

[0056] The term “network device” or “network node” or “network function” refers to any suitable function which can be implemented in a network entity (physical or virtual) of a communication network. For example, the network function can be implemented either as a network element on a dedicated hardware, as a software instance running on a dedicated hardware, or as a virtualized function instantiated on an appropriate platform, e.g. on a cloud infrastructure. For example, the 5G system (5GS) may comprise a plurality of NFs such as Access and Mobility Management Function (AMF) , Charging Function (CHF) , Session Management Function (SMF) , Authentication Service Function (AUSF) , Unified Data Management (UDM) , Policy Control Function (PCF) , Application Function (AF) , Network Exposure Function (NEF) , User plane Function (UPF) and Network Repository Function (NRF) , radio access network (RAN) , service communication proxy (SCP) , network data analytics function (NWDAF) , network slice Selection Function (NSSF) , network slice-Specific Authentication and Authorization Function (NSSAAF) , an Ambient Internet of Things Function (AIOTF) , Unified Data Repository (UDR) , etc. In other embodiments, the network function may comprise different types of NFs for example depending on a specific network. For example, the 4G system (such as Long Term Evolution (LTE) ) may include Mobile Management Entity (MME) , home subscriber server (HSS) , PCRF (Policy and Charging Rules Function) , PGW (Packet Data Network Gateway) , PGW control plane (PGW-C) , PGW user plane (PGW-U) Serving gateway (SGW) , application server (AS) , SGW control plane (SGW-C) , SGW user plane (SGW-U) , E-UTRAN Node B (eNB) , etc. In other embodiments, the network function may comprise different types of NFs for example depending on a specific network.

[0057] The network device may be an access network device with accessing function in a communication network via which a terminal device accesses to the network and receives services therefrom. The access network device may include a base station (BS) , an access point (AP) , a multi-cell / multicast coordination entity (MCE) , a controller or any other suitable device in a wireless communication network. The BS may be, for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNodeB or gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, Wireless Access Backhaul (WAB) node, and so forth.

[0058] Yet further examples of the access network device comprise multi-standard radio (MSR) radio equipment such as MSR BSs, network controllers such as radio network controllers (RNCs) or base station controllers (BSCs) , base transceiver stations (BTSs) , transmission points, transmission nodes, positioning nodes and / or the like. More generally, however, the network node may represent any suitable device (or group of devices) capable, configured, arranged, and / or operable to enable and / or provide a terminal device access to a wireless communication network or to provide some service to a terminal device that has accessed to the wireless communication network.

[0059] The term “terminal device” refers to any end device that can access a communication network and receive services therefrom. By way of example and not limitation, the terminal device refers to a mobile terminal, user equipment (UE) , or other suitable devices. The UE may be, for example, a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , zero-energy (ZE) IoT (ZE-IoT) devices, Passive-IoT device, Ambient power-enabled IoT, or Ambient IoT devices, or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a portable computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and a playback appliance, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, a wearable terminal device, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, a laptop-embedded equipment (LEE) , a laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, a wireless customer-premises equipment (CPE) and the like. In the following description, the terms “terminal device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably. As one example, a terminal device may represent a UE configured for communication in accordance with one or more communication standards promulgated by the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) , such as 3GPP LTE standard or NR standard. As used herein, a “user equipment” or “UE” may not necessarily have a “user” in the sense of a human user who owns and / or operates the relevant device. In some embodiments, a terminal device may be configured to transmit and / or receive information without direct human interaction. For instance, a terminal device may be designed to transmit information to a network on a predetermined schedule, when triggered by an internal or external event, or in response to requests from the communication network. Instead, a UE may represent a device that is intended for sale to, or operation by, a human user but that may not initially be associated with a specific human user.

[0060] As yet another example, in an IoT scenario, a terminal device may represent a machine or other device that performs monitoring and / or measurements, and transmits the results of such monitoring and / or measurements to another terminal device and / or network equipment. The terminal device may in this case be a machine-to-machine (M2M) device, which may in a 3GPP context be referred to as a machine-type communication (MTC) device. As one particular example, the terminal device may be a UE implementing the 3GPP narrow band internet of things (NB-IoT) standard. Particular examples of such machines or devices are sensors, metering devices such as power meters, industrial machinery, or home or personal appliances, for example refrigerators, televisions, personal wearables such as watches etc. In other scenarios, a terminal device may represent a vehicle or other equipment that is capable of monitoring and / or reporting on its operational status or other functions associated with its operation.

[0061] References in the specification to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0062] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the associated listed terms.

[0063] As used herein unless expressly stated to the contrary, the phrase “at least one of A and B” or “at least one of A or B” should be understood to mean any of the following “only A, only B, or both A and B. ” The phrase “A and / or B” should be understood to mean any of the following “only A, only B, or both A and B” .

[0064] As used herein unless expressly stated to the contrary, the phrase “a plurality of” followed by a conjunctive list of enumerated items (e.g., “A and B” , “A, B, and C” ) is intended to mean “multiple items, with each item selected from the list consisting of” the enumerated items. For example, “a plurality of A and B” is intended to mean any of the following: more than one A; more than one B; or at least one A and at least one B.

[0065] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0066] It is noted that these terms as used in this document are used only for ease of description and differentiation among nodes, devices or networks etc. With the development of the technology, other terms with the similar / same meanings may also be used.

[0067] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0068] FIG. 1a shows an example of digital canceller with digital compensation in a wireless device.

[0069] The wireless device may comprise a TX path comprising digital-to-analog converter (DAC) 105, power amplifier (PA) 107, TX filter 108, and TX antenna 111. Note that though only one TX path is shown in FIG. 1a, there may be two or more TX paths in other embodiments. The TX path may comprise more or less components. At least one of the shown components in the TX path may be optional. The DAC 105 may be configured to convent the TX digital signal to analog signal (or radio frequency (RF) signal) . The PA 107 may be connected to the output port of the DAC 105 and may be configured to amplify the analog signal. The TX filter 108 may be connected to the output port of the PA 107 and configured to select a specific portion of the RF signal output by the PA 107 based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being transmitted. The TX antenna 111 may be connected to the TX filter 108 and configured to transmit the RF signal output by the TX filter 108.

[0070] The wireless device may further comprise a RX path comprising digital canceller 112, analog-to-digital converter (ADC) 106, Low Noise Amplifier (LNA) 113, RX filter 109, and RX antenna 110. Note that though only one RX path is shown in FIG. 1a, there may be two or more RX paths in other embodiments. The RX path may comprise more or less components. At least one of the shown components in RX path may be optional. The RX antenna 110 may be configured to receive the RF signal over the air. The RX filter 109 may be connected to the RX antenna 110 and configured to select a specific portion of the RF signal received by the RX antenna 110 based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being received. The LNA 113 may be connected to the output port of the RX filter 109 and configured to amplify the analog signal filtered by the RX filter 109. The ADC 106 may be configured to convent the RX analog signal output by the LNA 113 to digital signal. The digital canceller 112 may be connected to the output port of the ADC 106 and configured to cancel the leaked TX signal from the RX digital signal output by the output port of the ADC 106.

[0071] If the TX antenna 111 is configured to transmit a TX signal and the RX antenna 110 is configured to receive a RX signal e.g. at the same time and / or same frequency, the TX signal may leak into the RX signal. Therefore, the RX signal may comprise the leaked signal causing interference. In addition, non-linearity and / or time variance in a radio system can result in passive interference in the RX signal.

[0072] The wireless device may further comprise a reference signal path comprising delay compensation module 102, time delay estimation (TDE) 101, equalizer (EQ) estimation module 104 and equalizer 103. The delay compensation module 102 and equalizer 103 may be used to model interference signal in a digital domain. Note that though only one reference signal path is shown in FIG. 1a, there may be two or more reference signal paths in other embodiments. The reference signal path may comprise more or less components. At least one of the shown components in the may be may be optional.

[0073] The TDE module 101 may be configured to capture TX digital signal and RX digital signal with some samples. The captured digital signals may be used by the TDE module 101 to estimate the loop delay from TX digital signal transmission to RX digital signal reception. The estimated delay may be provided by the TDE module 101 to the delay compensation module 102. The delay compensation module 102 may receive the TX digital signal and use the estimated delay for delay compensation of the TX digital signal. The equalizer estimation module 104 may capture TX and RX digital signals with some samples. These captured digital signals may be used by an adaptive algorithm to estimate equalizer coefficients. The estimated equalizer coefficients may be provided to the equalizer 103 which may use the estimated equalizer coefficients and the TX digital signal with the delay compensation to model interference signal in a digital domain. The output port of the equalizer 103 may be connected to the digital canceller 112 and the modeled interference signal may be provided to the digital canceller 112. The digital canceller 112 may cancel the leaked TX signal from the RX signal output by the output port of the ADC 106.

[0074] Formula 1 is a frequency domain transmission function of the equalizer 103 after TX delay compensation to align with RX signal. Variables using uppercase indicates frequency response after time domain signal Fast Fourier Transform (FFT) .

[0075] The implementation of digital cancellation doesn’ t need hardware circuits to support the cancellation function. The cost and power efficiency are good. But if the wireless device only use digital cancellation, the high power of interference signal may cause the RX signal with a very big dynamic range. This high dynamic range may occupy the digital signal bit width. This may cause that the algorithm doesn’ t have enough sensitivity to get a good performance for RX useful signal. Sometime the analog canceler is needed to reduce RX signal dynamic range.

[0076] FIG. 1b shows an example of analog canceller with digital compensation in a wireless device.

[0077] The analog canceller may be commonly used by coupler to minus the interference signal from RX signal. A reference path may be introduced to generate the modeling interference signal in the RX path. The main path may be defined as TX path to RX path without reference path.

[0078] The wireless device may comprise a TX path comprising DAC 105’ , PA 107’ , TX filter 108’ , and TX antenna 111’ . Note that though only one TX path is shown in FIG. 1b, there may be two or more TX paths in other embodiments. The TX path may comprise more or less components. At least one of the shown components in the TX path may be optional. The TX path in FIG. 1b is same as that in FIG. 1a, and the description thereof is omitted here for brevity.

[0079] The wireless device may further comprise a RX path comprising analog canceller 112’ , ADC 106’ , LNA 113’ , RX filter 109’ , and RX antenna 110’ . Note that though only one RX path is shown in FIG. 1b, there may be two or more RX paths in other embodiments. The RX path may comprise more or less components. At least one of the shown components in the RX path may be optional. The RX antenna 110’ may be configured to receive the RF signal over the air. The RX filter 109’ may be connected to the RX antenna 110’ and configured to select a specific portion of the RF signal received by the RX antenna 110’ based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being received. The analog canceller 112’ may be connected to the output port of the RX filter 109’ and the output port of an attenuation unit 115 and configured to cancel the leaked TX signal from the RX signal output by the RX filter 109’ . The LNA 113’ may be connected to the output port of the analog canceller 112’ and configured to amplify the analog signal output by the analog canceller 112’ . The ADC 106’ may be configured to convent the RX analog signal output by the LNA 113’ to digital signal.

[0080] If the TX antenna 111’ is configured to transmit a TX signal and the RX antenna 110’ is configured to receive a RX signal e.g. at the same time and / or same frequency, the TX signal may leak into the RX signal. Therefore, the RX signal may comprise the leaked TX signal causing interference. In addition, non-linearity and / or time variance in a radio system can result in passive interference in the RX signal.

[0081] The wireless device may further comprise a reference signal path comprising delay compensation module 102’ , TDE 101’ , equalizer estimation module 104’ , equalizer 103’ , DAC 114 and attenuation unit 115. The delay compensation module 102’ and equalizer 103’ may be used to model interference signal in a digital domain. Note that though only one reference signal path is shown in FIG. 1b, there may be two or more reference signal paths in other embodiments. The reference signal path may comprise more or less components. At least one of the shown components in the reference signal path may be optional.

[0082] The TDE module 101’ may be configured to capture TX digital signal and RX digital signal with some samples. The captured digital signals may be used by the TDE module 101’ to estimate the loop delay from TX digital signal transmission to RX digital signal reception. The estimated delay may be provided by the TDE module 101’ to the delay compensation module 102’ . The delay compensation module 102’ may receive the TX digital signal and may use the estimated delay for delay compensation of the TX digital signal to align the modeling signal generated from TX digital signal with the leaked TX signal at the analog canceller 112’ . The equalizer estimation module 104’ may be configured to estimate the coefficients of equalizer. For example, the equalizer estimation module 104’ may capture TX and RX digital signals with some samples. The captured digital signals may be used by the adaptive algorithm to estimate equalizer coefficients. The estimated equalizer coefficients may be provided to the equalizer 103’ which may use the estimated equalizer coefficients and the TX digital signal with the delay compensation to model interference signal in a digital domain. When the estimated equalizer coefficients match the modeling signal with interference signal, the cancellation performance may be good. The output port of the equalizer 103’ may be connected to the DAC 114. The DAC 114 may be configured to convert the TX digital signal output by the equalizer 103’ to analog signal. The attenuation unit 115 (or PA) may be connected to the DAC 114 and configured to adjust the analog signal output by the DAC 114 to match the interference signal. The attenuation unit 115 may be connected to the analog canceller 112’ and provide the modeled interference signal to the analog canceller 112’ . The analog canceller 112’ may cancel the leaked TX signal from the RX signal output by the RX filter 109’ .

[0083] Formula 2 is frequency domain transmission function of equalizer 103’ after TX delay compensation to align with RX signal.EQanalog=-HTX_MAIN_RX / HTX_REF_RX        (2)

[0084] HTX_MAIN_RX is the main channel transmission function from TX path to RX path without the reference signal path. HTX_REF_RX is the reference channel transmission function when setting the equalizer 103’ as 1 or bypassing the equalizer 103’ and without the TX main path. Both the main channel and the reference channel must be calibrated in factory by inserting zero signals in the main channel or the reference channel. The reference channel may be estimated by capturing TX and RX signals when inserting zero signals in the main channel and bypassing the equalizer 103’ .

[0085] In the solution of analog canceller with digital compensation, a reference path is introduced to generate a modeling interference signal in the RX path. A reference channel transmission function must be calibrated firstly because equalizer estimation needs the reference channel transmission function as an input of calculation. The equalizer accuracy may be also decided by the calibrated accuracy of the reference channel. In general, the reference channel is calibrated in a factory calibration process. However the transmission function of reference channel in field may be different with that calibrated in the factory calibration process. For example, various factors e.g. temperature may impact the transmission function of reference channel. If the accuracy of the reference channel is not very high, it cannot ensure the accuracy of equalizer and / or get the good performance. In some cases, it may not cancel the interference signal or may introduce interference to the valid signal.

[0086] Therefore it may be desirable to calibrate the reference channel and estimate the equalizer in field. It may be desirable to estimate EQanalog in real time to follow up both main and reference channel variance.

[0087] To overcome or mitigate at least one of above mentioned problems or other problems, the embodiments of the present disclosure propose an improved solution for interference cancellation.

[0088] Although the subject matter described herein may be implemented in any appropriate type of system using any suitable components, the embodiments disclosed herein are described in relation to a communication system complied with the exemplary system architecture illustrated in FIGs. 2a and 2b. For simplicity, the system architecture of FIGs. 2a and 2b only depicts some exemplary elements. In practice, a communication system may further include any additional elements suitable to support communication between terminal devices or between a wireless device and another communication device, such as a landline telephone, a service provider, or any other network node or terminal device. The communication system may provide communication and various types of services to one or more terminal devices to facilitate the terminal devices’ access to and / or use of the services provided by, or via, the communication system.

[0089] FIG. 2a schematically shows a high level architecture in a 5G network according to an embodiment of the present disclosure. The architecture of FIG. 2a may be same as Figure 4.2.3-1 of 3GPP TS 23.501 V19.1.0, the disclosure of which is incorporated by reference herein in its entirety. The system architecture of FIG. 2a may comprise a plurality of network functions (NFs) such as Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF) , Authentication Service Function (AUSF) , Unified Data Management (UDM) , Policy Control Function (PCF) , Application Function (AF) , Network Exposure Function (NEF) , User plane Function (UPF) and Network Repository Function (NRF) , (radio) access network ( (R) AN) , service communication proxy (SCP) , network slice Selection Function (NSSF) , network slice-Specific Authentication and Authorization Function (NSSAAF) , Edge Application Server Discovery Function (EASDF) , NSACF (network slice Admission Control Function) , etc.

[0090] In accordance with an exemplary embodiment, the UE can establish a signaling connection with the AMF over the reference point N1, as illustrated in FIG. 2a. This signaling connection may enable NAS (Non-access stratum) signaling exchange between the UE and the core network, comprising a signaling connection between the UE and the (R) AN and the N2 connection for this UE between the (R) AN and the AMF. The (R) AN can communicate with the UPF over the reference point N3. The UE can establish a protocol data unit (PDU) session to the DN (data network, e.g. an operator network or Internet) through the UPF over the reference point N6.

[0091] As further illustrated in FIG. 2a, the exemplary system architecture also contains the service-based interfaces such as Nnrf, Nnef, Nausf, Nudm, Npcf, Namf, Nnsacf, Neasdf and Nsmf exhibited by NFs such as the NRF, the NEF, the AUSF, the UDM, the PCF, the AMF, the NSACF, the EASDF and the SMF. In addition, FIG. 2a also shows some reference points such as N1, N2, N3, N4, N6 and N9, which can support the interactions between NF services in the NFs. For example, these reference points may be realized through corresponding NF service-based interfaces and by specifying some NF service consumers and providers as well as their interactions in order to perform a particular system procedure.

[0092] Various NFs shown in FIG. 2a may be responsible for functions such as session management, mobility management, authentication, security, etc. The AUSF, AMF, DN, NEF, NRF, NSSF, PCF, SMF, UDM, UPF, AF, UE, (R) AN, SCP, NSACF, NSSAAF, EASDF may include the functionality for example as defined in clause 6.2 of 3GPP TS 23.501 V19.1.0.

[0093] FIG. 2b schematically shows system architecture in a 4G network according to an embodiment of the present disclosure, which may be the same as Figure 4.2-1a of 3GPP TS 23.682 V19.0.0, the disclosure of which is incorporated by reference herein in its entirety. The system architecture of FIG. 2b may comprise some exemplary elements such as Services Capability Server (SCS) , Application Server (AS) , SCEF (Service Capability Exposure Function) , HSS, UE, RAN (Radio Access Network) , SGSN (Serving GPRS (General Packet Radio Service) Support Node) , MME, MSC (Mobile Switching Centre) , S-GW (Serving Gateway) , GGSN / P-GW (Gateway GPRS Support Node / PDN (Packet Data Network) Gateway) , MTC-IWF (Machine Type Communications-InterWorking Function) CDF / CGF (Charging Data Function / Charging Gateway Function) , MTC-AAA (Machine Type Communications-authentication, authorization and accounting) , SMS-SC / GMSC / IWMSC (Short Message Service-Service Centre / Gateway MSC / InterWorking MSC) IP-SM-GW (Internet protocol Short Message Gateway) . The network elements and interfaces as shown in FIG. 2b may be same as the corresponding network elements and interfaces as described in 3GPP TS 23.682 V19.0.0.

[0094] The system architecture shows the architecture for a UE used for MTC connecting to the 3GPP network (UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) , E-UTRAN (Evolved UTRAN) , GERAN (GSM EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) Radio Access Network) , etc. ) via the Um / Uu / LTE-Uu interfaces. The system architecture also shows the 3GPP network service capability exposure to SCS and AS.

[0095] As further illustrated in FIG. 2b, the exemplary system architecture also contains various reference points which have been described in clause 4.3 of 3GPP TS 23.682 V19.0.0.

[0096] FIGs. 3a, 4, 5, 6a, 6b and 6c show flowcharts of methods according to embodiments of the present disclosure, which may be performed by an apparatus implemented in or at or as a wireless device or communicatively coupled to the wireless device. As such, the apparatus may provide means or modules or circuits for accomplishing various parts of the methods as well as means or modules or circuits for accomplishing other processes in conjunction with other components.

[0097] FIG. 3a shows a flowchart of a method 300 according to an embodiment of the present disclosure.

[0098] At block 302, the wireless device may transmit a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna.

[0099] The wireless device may be any suitable any suitable node, device, function, or entity with the radio function, such as a communication device. For example, the wireless device may comprise any suitable network node or terminal device of any suitable network, e.g. 4GS, 5GS, or 6GS as defined by 3GPP. In an embodiment, the wireless device may comprise a network device such as access network device or radio access network node. In an embodiment, the communication device may comprise a terminal device. The wireless device may comprise at least one transmitter and at least one receiver. The transmitter may provide the radio transmitter function. The receiver may provide the radio receiver function.

[0100] The first digital signal may be any suitable digital signal. For example, the first digital signal may comprise a digital signal for a service or a digital signal dedicated for calibrating a reference channel (e.g. determining a transmission function of the reference channel) .

[0101] The first digital-to-analog converter may be any suitable digital-to-analog converter which can convert digital signal to analog signal. The TX antenna may be any suitable TX antenna which may include one or more antenna elements, or antenna arrays. The TX antenna may be configured to transmit wireless signals such as RF signals.

[0102] The first TX path may further comprise any other suitable components. In an embodiment, the first TX path may further comprise a first power amplifier which may be configured to amplify the analog signal e.g. from the first digital-to-analog converter. In an embodiment, the output port of the first power amplifier may be connected to the TX antenna e.g. directly or via a TX filter. The input port of the first power amplifier may be connected to the first digital-to-analog converter.

[0103] In an embodiment, the first TX path may further a TX filter which may be connected to the output port of the first power amplifier and configured to select a specific portion of the RF signal output by the first power amplifier based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being transmitted. The TX antenna may be connected to the TX filter and configured to transmit the RF signal output by the TX filter.

[0104] In an embodiment, an analog signal may leak into the RX path when transmitting a digital signal via the first TX path. The leaked analog signal may be any suitable signal which may look like interference to the receiver.

[0105] In an embodiment, the leaked analog signal may comprise at least one of a self-interference analog signal generated when the wireless device are working at a same frequency band and a same time, and a passive interference analog signal generated when transmitting a digital signal via the first TX path. In an embodiment, the passive interference analog signal may comprise a passive inter-modulation interference analog signal.

[0106] For example, when the wireless device transmits the first digital signal via the first TX path, the TX analog signal may leak into the RX path causing interference in the RX signal. The wireless device may receive a valid signal (e.g. from a terminal device or a network device) and a transmitter loopback (or leaked) interference (e.g. the leakage signal looks like interference to the RX signal) at the same time. In addition, non-linearity and / or time variance in a radio system can result in passive interference such as PIM in the RX signal. The interference can result in e.g. dropped calls, decreased receiver sensitivity (and range) , increased Rx noise figure and desensitization of receive-system active components.

[0107] At block 304, the wireless device may transmit the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path.

[0108] The second digital-to-analog converter may be any suitable digital-to-analog converter which can convert digital signal to analog signal. The analog canceller may be any suitable analog canceller. In an embodiment, an input signal of the analog canceller may comprise an output analog signal (e.g. modeling interference signal) of the second TX path and a leaked analog signal. In an embodiment, the analog canceller may be configured to minus the output analog signal of the second TX path from a received analog signal to reduce the leaked analog signal. The received analog signal may comprise the leaked analog signal and / or a valid signal.

[0109] The second TX path may further comprise any other suitable components. In an embodiment, the second TX path may further comprise at least one of a delay compensation unit, an equalizer, a second power amplifier and an attenuator.

[0110] In an embodiment, the delay compensation unit may be configured to delay the first digital signal to enable the output analog signal (e.g. modeling interference signal) of the second TX path and the leaked analog signal to be synchronous at the analog canceller. The delay time may be determined in various ways and the present disclosure has no limit on it. For example, a delay estimation module may calculate the cross-correlation peak of received signals and transmission signals e.g. by inserting a specific sequence to the transmission signals, and then determine delay time estimation based on this peak. In an embodiment, the delay estimation module may comprise a Time Delay Estimation (TDE) module in the PIM cancellation (PIMC) block which may determine the delay time.

[0111] The equalizer may be any suitable equalizer. In an embodiment, the equalizer may be configured to equalize the delayed first digital signal to enable the output analog signal of the second TX path to match the leaked analog signal.

[0112] The second power amplifier may be configured to amplify the analog signal from the second digital-to-analog converter e.g. to enable the output analog signal of the second TX path to match the leaked analog signal. In an embodiment, the output port of the second power amplifier may be connected to the analog canceller.

[0113] The attenuator may be configured to attenuate the analog signal from the second digital-to-analog converter e.g. to enable the output analog signal of the second TX path to match the leaked analog signal. In an embodiment, the output port of the attenuator may be connected to the input port of the analog canceller.

[0114] In an embodiment, the second TX path may further a TX filter which may be connected to the output port of the second power amplifier or the attenuator and configured to select a specific portion of the RF signal output by the second power amplifier or the attenuator based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being transmitted.

[0115] In an embodiment, the second TX path may not comprise the TX antenna since the role of the second TX path is to generate a reference signal to be input to the analog canceller which minus the output analog signal of the second TX path from a received analog signal to reduce the leaked analog signal.

[0116] At block 306, the wireless device may receive a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna.

[0117] The second digital signal may be any suitable digital signal. For example, the second digital signal may comprise a digital signal for a service or a digital signal dedicated for calibrating a reference channel (e.g. determining a transmission function of the reference channel) .

[0118] The analog-to-digital converter may be any suitable analog-to-digital converter which can convert analog signal to digital signal. The RX antenna may be any suitable RX antenna which may include one or more antennas, or antenna arrays. The RX antenna may be configured to receive wireless signals, e.g. RF signal.

[0119] The RX path may further comprise any other suitable components. In an embodiment, the RX path may further comprise a low noise amplifier which may be configured to amplify the received analog signal. In an embodiment, the output port of the low noise amplifier may be connected to the analog-to-digital converter. The input port of the low noise amplifier may be connected to the RX antenna, e.g. directly or via a RX filter.

[0120] In an embodiment, the RX path may further a RX filter which may be connected to the RX antenna and configured to select a specific portion of the RF signal based on the desired frequency and reject the rest of the RF signal being received. The output port of the RX filter may be connected to the low noise amplifier.

[0121] At block 308, the wireless device may capture a part of the first digital signal and a part of the second digital signal. The part of the first digital signal may be of any suitable first length. The part of the second digital signal may be of any suitable second length. In an embodiment, the first length may be equal to the second length.

[0122] The wireless device may capture the part of the first digital signal and the part of the second digital signal in various ways. For example, the wireless device may synchronously capture the first digital signal and the second digital signal and then generate the part of the first digital signal and the part of the second digital signal by delaying the captured first digital signal the delay time. The wireless device may capture the part of the first digital signal and then capture the part of the second digital signal by delaying the delay time.

[0123] At block 310, the wireless device may determine a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information. The first transmission function may be determined using any suitable method. The first transmission function of the first path may be used for various purposes such as interference cancellation e.g. estimating equalizer setting information. In an embodiment, a transmission function may be determined at a frequency domain or a time domain.

[0124] In an embodiment, the wireless device may determine the first transmission function by setting the equalizer as 1 or bypassing the equalizer, inserting zero signals in first TX path, and capturing the part of the first digital signal and the part of the second digital signal. For example, the first transmission function HTX_REF_RX may be determined as:

[0125] Where RX denotes the part of the second digital signal. TX denotes the part of the first digital signal.

[0126] In an embodiment, the wireless device may determine a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path based on the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and first equalizer setting information for the delayed first digital signal. The wireless device may repeat the steps of transmitting (blocks 302 and 304) , receiving (block 306) and capturing (block 308) to transmit a new first digital signal via the first and second TX paths, receive a new second digital signal via the RX path and capture a part of the new first digital signal and a part of the new second digital signal. The wireless device may determine a third transmission function of the second path based on the part of the new first digital signal, the part of the new second digital signal and second equalizer setting information for the delayed new first digital signal. The wireless device may determine the first transmission function based on the second transmission function, the third transmission function, the first equalizer setting information and the second equalizer setting information.

[0127] An example of channel estimation algorithm for analog cancellation may be as following. FIGs. 3b, 3c and 3d show examples of logic channel definition for analog cancelation according to embodiments of the present disclosure.

[0128] As shown in FIG. 3b, the TX signal may be transmitted via the RF transmitter 320. The analog signal may leak into the RX path. The leaked analog signal may be received by the RF receiver 322. The channel passing the RF transmitter 320 and the RF receiver 322 may be defined as TX man channel. The wireless device may define the TX main channel (e.g. the first TX path) from TX to RX without reference channel (e.g. the second TX path) in logic as TX_MAIN_RX transmission channel. The transmission function of the TX main channel is denoted as HTX_MAIN_RX .

[0129] As shown in FIG. 3c, the TX signal may be delayed the delay time by the delay compensation module 324. The delayed TX signal may be equalized by the equalizer 326 and transmitted via the RF transmitter 328. For example, the equalizer 326 may be set as “1” or bypassed. The analog signal output by the RF transmitter 328 may be received by the RF receiver 322. The channel passing the delay compensation module 324, the equalizer 326, the RF transmitter 328 and the RF receiver 322 may be defined as the TX reference channel. The wireless device may define the TX reference signal transmission after delay compensation with EQanalog=1 to RX without the TX main channel. The transmission function of the TX reference channel may be denoted as HTX_REF_RX, which may be used to calculate equalizer coefficients EQanalog.

[0130] As shown in FIG. 3d, the analog signal output by the RF transmitter 328 and the leaked analog signal may be input into the analog canceller 330. The channel passing the RF transmitter 320, the delay compensation module 324, the equalizer 326, the RF transmitter 328, the analog canceller 330 and the RF receiver 322 may be defined as the whole channel. The wireless device may define the whole channel (e.g. the first TX path, the second TX path and the RX path) from TX to RX after delay compensation as TX_RX transmission channel. The transmission function of the whole channel is denoted as HTX_RX.

[0131] The wireless device may get a formula 3:HTX_RX=HTX_MAIN_RX+HTX_REF_RX*EQanalog       (3)

[0132] On the adaptive algorithm initialization step, EQanalog may be set as 1 at time domain. (e.g., only one data in center of the equalizer filter on the timing domain) . And the adaptive algorithm may run to estimate the new EQanalog coefficients.

[0133] The wireless device may list the adjacent two times adaptive result:HTX_RX (1) = HTX_MAIN_RX+HTX_REF_RX*EQanalog (1)        (4)HTX_RX (2) = HTX_MAIN_RX+HTX_REF_RX*EQanalog (2)        (5)

[0134] The adjacent two times are time close, the transmission function may be stable in a short time. So the wireless device can use the same transmission function in these formulas 4 and 5.

[0135] After subtracting the above two formulas 4 and 5, the wireless device can get:HTX_REF_RX* (EQanalog (1) -EQanalog (2) ) =HTX_RX (1) -HTX_RX (2)     (6)

[0136] So, the wireless device can get the HTX_REF_RX estimation formula:HTX_REF_RX= (HTX_RX (1) -HTX_RX (2) )  /  (EQanalog (1) -EQanalog (2))     (7)

[0137] When the abs (EQanalog (1) -EQanalog (2) ) is very small, the accuracy of HTX_REF_RX may be not good enough. To get a good accuracy of estimation, the wireless device can checker if the equalizer variance is big enough to do reference channel estimation. Another method is just set the next time EQanalog as fix variance value 1 or a constant G which may be any suitable value e.g. G>1. The constant G cannot be very small. If it is very small, the calculated HTX_REF_RX may become very big then.

[0138] If the wireless device just sets EQanalog (2) =EQanalog (1) +1 for the next time iteration. This “1” needs to be normalized to the average amplitude of EQanalog and then the wireless device gets:HTX_REF_RX=HTX_RX (1) -HTX_RX (2)       (8)

[0139] If it is the constant G, then:HTX_REF_RX= (HTXRX (1) -HTXRX (2) )  / G     (9)

[0140] Then HTX_REF_RX can be estimated according to formula 8 or 9.

[0141] The wireless device can use any suitable method such as Least Mean Square (LMS) , Least Square (LS) or Recursive Least Square (RLS) to estimate transmission function in time domain.

[0142] The wireless device can also estimate transmission function at frequency domain. Below is an example of time domain estimation. The lowercase h is used for time domain transmission function.

[0143] The steps for estimate hTX_REF_RX may be as follow.

[0144] Step 1. The wireless device may capture baseband TX and RX data during system working.

[0145] Step 2. The wireless device may set the next time eqanalog as eqanalog (2) =eqanalog (1) +1. The eqanalog (1) may be set as any suitable value.

[0146] Step 3. The wireless device may estimate the two consecutive times hTX_RX (1) and hTX_RX (2) by adaptive estimation algorithm.

[0147] Step 4. The wireless device may calculate hTX_REF_RX=hTX_RX (1) -hTX_RX (2)

[0148] Step 5. The wireless device may store the hTX_REF_RX into a database, which may be used by eqanalog iteration.

[0149] FIG. 4 shows a flowchart of a method 400 according to an embodiment of the present disclosure.

[0150] At block 402, the wireless device may set the equalizer for the delayed first digital signal. The equalizer for the delayed first digital signal may be set as any suitable value, such as 1 or any other suitable value.

[0151] At block 404, the wireless device may set the equalizer for the delayed new first digital signal such that a variance between the equalizer for the delayed first digital signal and the equalizer for the delayed new first digital signal is larger than a predefined value. The predefined value may be any suitable value. In an embodiment, the predefined value may comprise a value 1 or a constant value larger than a threshold. The threshold may be any suitable value.

[0152] FIG. 5 shows a flowchart of a method 500 according to an embodiment of the present disclosure.

[0153] At block 502, the wireless device may determine if a power of the second digital signal is bigger than a threshold. In an embodiment, the first transmission function of the first path may be determined if the power of the second digital signal is bigger than the threshold. The threshold may be any suitable value. For example, if the power of the second digital signal is bigger than the threshold, the first transmission function of the first path may be re-determined.

[0154] In other embodiments, the first transmission function of the first path may be (re-) determined based on any other suitable information. For example, the first transmission function of the first path may be determined periodically or when Signal to Interference plus Noise Ratio is below a threshold, etc.

[0155] For example, a supervision method may be introduced to decide when the wireless device needs to correct the hTX_REF_RX. This method is to supervision RX power meter. If RX power bigger than a threshold. Algorithms need to redo hTX_REF_RX estimation.

[0156] FIG. 6a shows a flowchart of a method 600 according to an embodiment of the present disclosure.

[0157] At block 602, the wireless device may store the first transmission function of the first path. The first transmission function of the first path may be used for various purposes, such as interference cancellation, estimating equalizer setting information, etc. If the first transmission function is re-determined, the wireless device may update the previous stored first transmission function to the re-determined one.

[0158] FIG. 6b shows a flowchart of a method 610 according to an embodiment of the present disclosure.

[0159] At block 612, optionally, the wireless device may determine equalizer setting information (or equalizer coefficients) for a delayed next first digital signal based at least partly on equalizer setting information for a delayed current first digital signal, the first transmission function of the first path, and a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path.

[0160] At block 614, optionally, the wireless device may determine the equalizer setting information (or equalizer coefficients) for the delayed next first digital signal based at least partly on the equalizer setting information for the delayed current first digital signal, the second transmission function of the second path, a ratio value, and the first transmission function of the first path.

[0161] In an embodiment, the equalizer setting information may be determined for each delayed next first digital signal. After determining the equalizer setting information, it may be configured in the equalizer.

[0162] The ratio value may be any suitable value. In an embodiment, the ratio value may comprise at least one of a value between 0 and 1, or 0.85.

[0163] The equalizer setting information may be determined using any suitable method. An example for determining the equalizer setting information may be as following.

[0164] Because the wireless device wants to get a perfect performance on the next time EQanalog estimation, the next time RX signal may equal to 0 and HTX_RX (2) =0. And then the wireless device can get the formula for two adjacent time EQanalog estimationHTX_RX (1) = HTX_MAIN_RX+HTX_REF_RX*EQanalog (1)         (10)0= HTX_MAIN_RX+HTX_REF_RX*EQanalog (2)      (11)

[0165] And then the wireless device can get the EQanalog iteration formula:EQanalog (2) = EQanalog (1) -HTX_RX / HTX_REF_RX      (12)

[0166] When this formula is implemented into a product, it may consider the RX signal including some noise. The formula 12 can be an iteration formal.EQanalog (2) = EQanalog (1) -mu*HTX_RX / HTX_REF_RX        (13)

[0167] mu is an iteration ratio. The value of mu may be any suitable value e.g. a value between 0 to 1. For example, 0.85 may be good enough to get good convergence performance.

[0168] The wireless device has already got HTX_REF_RX at block 310 of FIG. 3a, so the wireless device can estimate EQanalog (2) using formula 13.

[0169] The wireless device can use LMS, LS or RLS method to estimate transmission function in time domain. The wireless device can also estimate transmission function at frequency domain. Below is example of time domain estimation. The lowercase h is used for time domain transmission function. The lowercase eqanalog is used for time domain equalizer estimation

[0170] The steps for estimating eqanalog may be as follow.

[0171] Step 1. The wireless device may capture baseband TX and RX data during system working.

[0172] Step 2. The wireless device may calculate the signal of reference channel as  Atime domain convolution operator equals with frequency multiple operator.

[0173] Step 3. The wireless device may estimate eqdelta=rx / txREF_RX by adaptive estimation algorithm.

[0174] Step 4. The wireless device may calculate eqanalog (2) =eqanalog (1) -eqdelta

[0175] The eq iteration will be done for each time of data capture, but hTX_REF_RX does not need to be estimated each time. It just needs to redo reference channel estimation when the reference channel transmission function has a big variance in field. When the reference channel transmission function has a big variance, the whole performance may become worse and RX power may increase to degrade cancellation performance.

[0176] In an embodiment, the wireless device can supervise the RX power to estimate the performance of analog cancellation. When the RX power is bigger than a predefined threshold, the wireless device can redo hTX_REF_RX estimation in next time TX / RX data capturing. After the wireless device gets the new hTX_REF_RX, the algorithm may restart eqanalog estimation.

[0177] FIG. 6c shows a flowchart of a method 620 according to an embodiment of the present disclosure. The flow just uses frequency domain transmission function as example. The flow for time domain transmission function is similar.

[0178] EQanalog estimations may be done in each time iteration. HTX_REF_RX estimation may be redone when the cancellation performance degraded to a very bad performance e.g. the RX power is bigger than a predefined threshold. For example, RX power estimation and threshold judgement may be used to decide if it needs to redo HTX_REF_RX estimation.

[0179] Step 621. The wireless device (e.g. base station) may setup a cell to serve one or more terminal devices in the cell.

[0180] Step 622. The wireless device may set initial values for HTX_REF_RX and EQanalog. The initial values may be any suitable value.

[0181] Step 623. The wireless device may perform TDE and delay compensation. For example, the TDE module may be used to estimate the loop delay from TX digital signal transmission to RX digital signal reception. The delay compensation module may receive the TX digital signal and may use the estimated loop delay for delay compensation of the TX digital signal.

[0182] Step 624. The wireless device may estimate HTX_REF_RX e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0183] Step 624-1. The wireless device may capture TX / RX data and estimate HTX_RX (1) e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0184] Step 624-2. The wireless device may set EQanalog (2) = EQanalog (1) +1 e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0185] Step 624-3. The wireless device may capture TX / RX data and estimate HTX_RX (2) e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0186] Step 624-4. The wireless device may calculate HTX_REF_RX= HTX_RX (1) -HTX_RX (2) e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0187] Step 624-5. The wireless device may store HTX_REF_RX into a database.

[0188] Step 625. The wireless device may estimate EQanalog e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0189] Step 625-1. The wireless device may capture TX / RX data and estimate HTX_RX.

[0190] Step 625-2. The wireless device may estimate EQanalog (2) = EQanalog (1) -HTX_RX / HTX_REF_RX e.g. according to various embodiments of the present disclosure.

[0191] Step 625-3. The wireless device may set EQanalog into the equalizer.

[0192] Step 626. The wireless device may determine if the RX power is bigger than a threshold. If so, the method 620 may return to step 624. If no so, the method 620 may return to step 625.

[0193] According to various embodiments, the online reference channel estimation method may get real time estimation of reference channel. This estimation can follow various factor changes (such as the temperature and delay change) in reference channel. This estimation operation may be triggered when the reference channel transmission function has a big variance. For example, RX power supervision may decide when it needs to do reference channel estimation again. This real time reference channel estimation can improve the accuracy of equalizer and get the good performance.

[0194] According to various embodiments, a real time estimation algorithm may be used to estimate reference channel transmission function without equalizer.

[0195] According to various embodiments, a novel iteration calculation of reference path equalizer may be used to follow up TX and reference channel parameter variance.

[0196] According to various embodiments, RX power supervision may be used to check if it needs to restart reference channel estimation.

[0197] According to various embodiments, all algorithms may run in digital domain. It does not need analog circuit tuning.

[0198] FIG. 7 is a block diagram showing an apparatus suitable for practicing some embodiments of the disclosure. For example, the wireless device described above may be implemented as or through the apparatus 700.

[0199] The apparatus 700 comprises at least one processor 721, such as a digital processor (DP) , and at least one memory (MEM) 722 coupled to the processor 721. The apparatus 700 may comprise a transmitter TX and receiver RX 723 coupled to the processor 721. The MEM 722 stores a program (PROG) 724. The PROG 724 may include instructions that, when executed on the associated processor 721, enable the apparatus 700 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure. A combination of the at least one processor 721 and the at least one MEM 722 may form processing means 725 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0200] Various embodiments of the present disclosure may be implemented by computer program executable by one or more of the processor 721, software, firmware, hardware or in a combination thereof.

[0201] The MEM 722 may be of any type suitable to the local technical environment and may be implemented using any suitable data storage technology, such as semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memories and removable memories, as non-limiting examples.

[0202] The processor 721 may be of any type suitable to the local technical environment, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples.

[0203] In an embodiment where the apparatus is implemented as or at the wireless device, the memory 722 contains instructions executable by the processor 721, whereby the wireless device operates according to any of the methods performed by the wireless device as described above.

[0204] FIG. 8a is a block diagram showing a wireless device according to an embodiment of the disclosure. As shown, the wireless device 830 may comprise a first transmitting module 831 configured to transmit a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna. The wireless device 830 may comprise a second transmitting module 832 configured to transmit the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path. The wireless device 830 may comprise a receiving module 833 configured to receive a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna. The wireless device 830 may comprise a capturing module 834 configured to capture a part of the first digital signal and a part of the second digital signal. The wireless device 830 may comprise a first determining module 835 configured to determine a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.

[0205] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a first setting module 836 configured to set the equalizer for the delayed first digital signal.

[0206] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a second setting module 837 configured to set the equalizer for the delayed new first digital signal such that a variance between the equalizer for the delayed first digital signal and the equalizer for the delayed new first digital signal is larger than a predefined value.

[0207] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a second determining module 838 configured to determine if a power of the second digital signal is bigger than a threshold.

[0208] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a storing module 839 configured to store the first transmission function of the first path.

[0209] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a third determining module 840 configured to determine equalizer setting information for a delayed next first digital signal based at least partly on equalizer setting information for a delayed current first digital signal, the first transmission function of the first path, and a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path.

[0210] In an embodiment, the wireless device 830 may comprise a fourth determining module 841 configured to determine the equalizer setting information for the delayed next first digital signal based at least partly on the equalizer setting information for the delayed current first digital signal, the second transmission function of the second path, a ratio value, and the first transmission function of the first path.

[0211] FIG. 8b shows an example of a reference channel estimation module in a wireless device according to an embodiment of the disclosure.

[0212] The wireless device may comprise a TX path comprising DAC 105’ , PA 107’ , TX filter 108’ , and TX antenna 111’ . The wireless device may further comprise a RX path comprising analog canceller 112’ , ADC 106’ , LNA 113’ , RX filter 109’ , and RX antenna 110’ . The wireless device may further comprise a reference signal path comprising delay compensation module 102’ , TDE 101’ , equalizer estimation module 104’ , equalizer 103’ , DAC 114 and attenuation unit 115. These modules may be same as the corresponding modules as described with reference to FIG. 1b.

[0213] The wireless device may further comprise a new reference channel estimation module 116. The reference channel estimation module 116 may be used for analog cancellation. The reference channel estimation module 116 may cooperate with equalizer estimation module 104’ to get parameters in field. The reference channel estimation module 116 may collect equalizer coefficients from the output of channel estimation module 104’ . The reference channel estimation module 116 may capture TX and RX data. The reference channel estimation module 116 may calculate a transmission function for the reference channel according to embodiments of the present disclosure. The reference channel estimation module 116 may calculate RX power and make a decision when it needs to update HTX_REF_RX to the equalizer estimation module 104’ . The equalizer estimation module 104’ may determine equalizer setting information (e.g. equalizer coefficients) according to embodiments of the present disclosure and send the determined equalizer setting information (e.g. EQ update information) to the equalizer 103’ . An initial EQanalog and HTX_REF_RX are needed to start iteration calculation of EQanalog.

[0214] With function units, the wireless device may not need a fixed processor or memory, any computing resource and storage resource may be arranged from the wireless device in the communication system. The introduction of virtualization technology and network computing technology may improve the usage efficiency of the network resources and the flexibility of the network.

[0215] Further, the exemplary overall commutation system including the terminal device (e.g. the wireless device) and the network node (such as the wireless device) will be introduced as below.

[0216] FIG. 9 shows an example of a communication system 9100 in accordance with some embodiments.

[0217] In the example, the communication system 9100 includes a telecommunication network 9102 that includes an access network 9104, such as a radio access network (RAN) , and a core network 9106, which includes one or more core network nodes 9108. The access network 9104 includes one or more access network nodes, such as network nodes 9110a and 9110b (one or more of which may be generally referred to as network nodes 9110) , or any other similar 3rd Generation Partnership Project (3GPP) access nodes or non-3GPP access points. Moreover, as will be appreciated by those of skill in the art, a network node is not necessarily limited to an implementation in which a radio portion and a baseband portion are supplied and integrated by a single vendor. Thus, it will be understood that network nodes include disaggregated implementations or portions thereof. For example, in some embodiments, the telecommunication network 9102 includes one or more Open-RAN (ORAN) network nodes. An ORAN network node is a node in the telecommunication network 9102 that supports an ORAN specification (e.g., a specification published by the O-RAN Alliance, or any similar organization) and may operate alone or together with other nodes to implement one or more functionalities of any node in the telecommunication network 9102, including one or more network nodes 9110 and / or core network nodes 9108.

[0218] Examples of an ORAN network node include an open radio unit (O-RU) , an open distributed unit (O-DU) , an open central unit (O-CU) , including an O-CU control plane (O-CU-CP) or an O-CU user plane (O-CU-UP) , a RAN intelligent controller (near-real time or non-real time) hosting software or software plug-ins, such as a near-real time control application (e.g., xApp) or a non-real time control application (e.g., rApp) , or any combination thereof (the adjective “open” designating support of an ORAN specification) . The network node may support a specification by, for example, supporting an interface defined by the ORAN specification, such as an A1, F1, W1, E1, E2, X2, Xn interface, an open fronthaul user plane interface, or an open fronthaul management plane interface. Moreover, an ORAN access node may be a logical node in a physical node. Furthermore, an ORAN network node may be implemented in a virtualization environment (described further below) in which one or more network functions are virtualized. For example, the virtualization environment may include an O-Cloud computing platform orchestrated by a Service Management and Orchestration Framework via an O-2 interface defined by the O-RAN Alliance or comparable technologies. The network nodes 9110 facilitate direct or indirect connection of user equipment (UE) , such as by connecting UEs 9112a, 9112b, 9112c, and 9112d (one or more of which may be generally referred to as UEs 9112) to the core network 9106 over one or more wireless connections.

[0219] Example wireless communications over a wireless connection include transmitting and / or receiving wireless signals using electromagnetic waves, radio waves, infrared waves, and / or other types of signals suitable for conveying information without the use of wires, cables, or other material conductors. Moreover, in different embodiments, the communication system 9100 may include any number of wired or wireless networks, network nodes, UEs, and / or any other components or systems that may facilitate or participate in the communication of data and / or signals whether via wired or wireless connections. The communication system 9100 may include and / or interface with any type of communication, telecommunication, data, cellular, radio network, and / or other similar type of system.

[0220] The UEs 9112 may be any of a wide variety of communication devices, including wireless devices arranged, configured, and / or operable to communicate wirelessly with the network nodes 9110 and other communication devices. Similarly, the network nodes 9110 are arranged, capable, configured, and / or operable to communicate directly or indirectly with the UEs 9112 and / or with other network nodes or equipment in the telecommunication network 9102 to enable and / or provide network access, such as wireless network access, and / or to perform other functions, such as administration in the telecommunication network 9102.

[0221] In the depicted example, the core network 9106 connects the network nodes 9110 to one or more host computing systems, such as host 9116. These connections may be direct or indirect via one or more intermediary networks or devices. In other examples, network nodes may be directly coupled to hosts. The core network 9106 includes one more core network nodes (e.g., core network node 9108) that are structured with hardware and software components. Features of these components may be substantially similar to those described with respect to the UEs, network nodes, and / or hosts, such that the descriptions thereof are generally applicable to the corresponding components of the core network node 9108. Example core network nodes include functions of one or more of a Mobile Switching Center (MSC) , Mobility Management Entity (MME) , Home Subscriber Server (HSS) , Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF) , Authentication Server Function (AUSF) , Subscription Identifier De-concealing function (SIDF) , Unified Data Management (UDM) , Security Edge Protection Proxy (SEPP) , Network Exposure Function (NEF) , and / or a User Plane Function (UPF) .

[0222] The host 9116 may be under the ownership or control of a service provider other than an operator or provider of the access network 9104 and / or the telecommunication network 9102. The host 9116 may host a variety of applications to provide one or more service. Examples of such applications include live and pre-recorded audio / video content, data collection services such as retrieving and compiling data on various ambient conditions detected by a plurality of UEs, analytics functionality, social media, functions for controlling or otherwise interacting with remote devices, functions for an alarm and surveillance center, or any other such function performed by a server.

[0223] As a whole, the communication system 9100 of FIG. 9 enables connectivity between the UEs, network nodes, and hosts. In that sense, the communication system may be configured to operate according to predefined rules or procedures, such as specific standards that include, but are not limited to: Global System for Mobile Communications (GSM) ; Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ; Long Term Evolution (LTE) , and / or other suitable 2G, 3G, 4G, 5G standards, or any applicable future generation standard (e.g., 6G) ; wireless local area network (WLAN) standards, such as the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards (WiFi) ; and / or any other appropriate wireless communication standard, such as the Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) , Bluetooth, Z-Wave, Near Field Communication (NFC) ZigBee, LiFi, and / or any low-power wide-area network (LPWAN) standards such as LoRa and Sigfox.

[0224] In some examples, the telecommunication network 9102 is a cellular network that implements 3GPP standardized features. Accordingly, the telecommunications network 9102 may support network slicing to provide different logical networks to different devices that are connected to the telecommunication network 9102. For example, the telecommunications network 9102 may provide Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC) services to some UEs, while providing Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services to other UEs, and / or Massive Machine Type Communication (mMTC)  / Massive IoT services to yet further UEs.

[0225] In some examples, the UEs 9112 are configured to transmit and / or receive information without direct human interaction. For instance, a UE may be designed to transmit information to the access network 9104 on a predetermined schedule, when triggered by an internal or external event, or in response to requests from the access network 9104. Additionally, a UE may be configured for operating in single-or multi-RAT or multi-standard mode. For example, a UE may operate with any one or combination of Wi-Fi, NR (New Radio) and LTE, i.e. being configured for multi-radio dual connectivity (MR-DC) , such as E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) New Radio –Dual Connectivity (EN-DC) .

[0226] In the example, the hub 9114 communicates with the access network 9104 to facilitate indirect communication between one or more UEs (e.g., UE 9112c and / or 9112d) and network nodes (e.g., network node 9110b) . In some examples, the hub 9114 may be a controller, router, content source and analytics, or any of the other communication devices described herein regarding UEs. For example, the hub 9114 may be a broadband router enabling access to the core network 9106 for the UEs. As another example, the hub 9114 may be a controller that sends commands or instructions to one or more actuators in the UEs. Commands or instructions may be received from the UEs, network nodes 9110, or by executable code, script, process, or other instructions in the hub 9114. As another example, the hub 9114 may be a data collector that acts as temporary storage for UE data and, in some embodiments, may perform analysis or other processing of the data. As another example, the hub 9114 may be a content source. For example, for a UE that is a VR device, display, loudspeaker, or other media delivery device, the hub 9114 may retrieve VR assets, video, audio, or other media or data related to sensory information via a network node, which the hub 9114 then provides to the UE either directly, after performing local processing, and / or after adding additional local content. In still another example, the hub 9114 acts as a proxy server or orchestrator for the UEs, in particular if one or more of the UEs are low energy IoT devices.

[0227] The hub 9114 may have a constant / persistent or intermittent connection to the network node 9110b. The hub 9114 may also allow for a different communication scheme and / or schedule between the hub 9114 and UEs (e.g., UE 9112c and / or 9112d) , and between the hub 9114 and the core network 9106. In other examples, the hub 9114 is connected to the core network 9106 and / or one or more UEs via a wired connection. Moreover, the hub 9114 may be configured to connect to an M2M service provider over the access network 9104 and / or to another UE over a direct connection. In some scenarios, UEs may establish a wireless connection with the network nodes 9110 while still connected via the hub 9114 via a wired or wireless connection. In some embodiments, the hub 9114 may be a dedicated hub –that is, a hub whose primary function is to route communications to / from the UEs from / to the network node 9110b. In other embodiments, the hub 9114 may be a non-dedicated hub –that is, a device which is capable of operating to route communications between the UEs and network node 9110b, but which is additionally capable of operating as a communication start and / or end point for certain data channels.

[0228] FIG. 10 shows a UE 1000 in accordance with some embodiments. The UE 1000 presents additional details of some embodiments of the UE 9112 of FIG. 9. As used herein, a UE refers to a device capable, configured, arranged and / or operable to communicate wirelessly with network nodes and / or other UEs. Examples of a UE include, but are not limited to, a smart phone, mobile phone, cell phone, voice over IP (VoIP) phone, wireless local loop phone, desktop computer, personal digital assistant (PDA) , wireless cameras, gaming console or device, music storage / playback device, wearable terminal device, wireless endpoint, mobile station, tablet, laptop, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , an Augmented Reality (AR) or Virtual Reality (VR) device, wireless customer-premise equipment (CPE) , vehicle, vehicle-mounted or vehicle embedded / integrated wireless device, etc. Other examples include any UE identified by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , including a narrow band internet of things (NB-IoT) UE, a machine type communication (MTC) UE, and / or an enhanced MTC (eMTC) UE.

[0229] A UE may support device-to-device (D2D) communication, for example by implementing a 3GPP standard for sidelink communication, Dedicated Short-Range Communication (DSRC) , vehicle-to-vehicle (V2V) , vehicle-to-infrastructure (V2I) , or vehicle-to-everything (V2X) . In other examples, a UE may not necessarily have a user in the sense of a human user who owns and / or operates the relevant device. Instead, a UE may represent a device that is intended for sale to, or operation by, a human user but which may not, or which may not initially, be associated with a specific human user (e.g., a smart sprinkler controller) . Alternatively, a UE may represent a device that is not intended for sale to, or operation by, an end user but which may be associated with or operated for the benefit of a user (e.g., a smart power meter) .

[0230] The UE 1000 includes processing circuitry 1002 that is operatively coupled via a bus 1004 to an input / output interface 1006, a power source 1008, a memory 1010, a communication interface 1012, and / or any other component, or any combination thereof. Certain UEs may utilize all or a subset of the components shown in FIG. 10. The level of integration between the components may vary from one UE to another UE. Further, certain UEs may contain multiple instances of a component, such as multiple processors, memories, transceivers, transmitters, receivers, etc.

[0231] The processing circuitry 1002 is configured to process instructions and data and may be configured to implement any sequential state machine operative to execute instructions stored as machine-readable computer programs in the memory 1010. The processing circuitry 1002 may be implemented as one or more hardware-implemented state machines (e.g., in discrete logic, field-programmable gate arrays (FPGAs) , application specific integrated circuits (ASICs) , etc. ) ; programmable logic together with appropriate firmware; one or more stored computer programs, general-purpose processors, such as a microprocessor or digital signal processor (DSP) , together with appropriate software; or any combination of the above. For example, the processing circuitry 1002 may include multiple central processing units (CPUs) .

[0232] In the example, the input / output interface 1006 may be configured to provide an interface or interfaces to an input device, output device, or one or more input and / or output devices. Examples of an output device include a speaker, a sound card, a video card, a display, a monitor, a printer, an actuator, an emitter, a smartcard, another output device, or any combination thereof. An input device may allow a user to capture information into the UE 1000. Examples of an input device include a touch-sensitive or presence-sensitive display, a camera (e.g., a digital camera, a digital video camera, a web camera, etc. ) , a microphone, a sensor, a mouse, a trackball, a directional pad, a trackpad, a scroll wheel, a smartcard, and the like. The presence-sensitive display may include a capacitive or resistive touch sensor to sense input from a user. A sensor may be, for instance, an accelerometer, a gyroscope, a tilt sensor, a force sensor, a magnetometer, an optical sensor, a proximity sensor, a biometric sensor, etc., or any combination thereof. An output device may use the same type of interface port as an input device. For example, a Universal Serial Bus (USB) port may be used to provide an input device and an output device.

[0233] In some embodiments, the power source 1008 is structured as a battery or battery pack. Other types of power sources, such as an external power source (e.g., an electricity outlet) , photovoltaic device, or power cell, may be used. The power source 1008 may further include power circuitry for delivering power from the power source 1008 itself, and / or an external power source, to the various parts of the UE 1000 via input circuitry or an interface such as an electrical power cable. Delivering power may be, for example, for charging of the power source 1008. Power circuitry may perform any formatting, converting, or other modification to the power from the power source 1008 to make the power suitable for the respective components of the UE 1000 to which power is supplied.

[0234] The memory 1010 may be or be configured to include memory such as random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , magnetic disks, optical disks, hard disks, removable cartridges, flash drives, and so forth. In one example, the memory 1010 includes one or more application programs 1014, such as an operating system, web browser application, a widget, gadget engine, or other application, and corresponding data 1016. The memory 1010 may store, for use by the UE 1000, any of a variety of various operating systems or combinations of operating systems.

[0235] The memory 1010 may be configured to include a number of physical drive units, such as redundant array of independent disks (RAID) , flash memory, USB flash drive, external hard disk drive, thumb drive, pen drive, key drive, high-density digital versatile disc (HD-DVD) optical disc drive, internal hard disk drive, Blu-Ray optical disc drive, holographic digital data storage (HDDS) optical disc drive, external mini-dual in-line memory module (DIMM) , synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , external micro-DIMM SDRAM, smartcard memory such as tamper resistant module in the form of a universal integrated circuit card (UICC) including one or more subscriber identity modules (SIMs) , such as a USIM and / or ISIM, other memory, or any combination thereof. The UICC may for example be an embedded UICC (eUICC) , integrated UICC (iUICC) or a removable UICC commonly known as ‘SIM card. ’ The memory 1010 may allow the UE 1000 to access instructions, application programs and the like, stored on transitory or non-transitory memory media, to off-load data, or to upload data. An article of manufacture, such as one utilizing a communication system may be tangibly embodied as or in the memory 1010, which may be or comprise a device-readable storage medium.

[0236] The processing circuitry 1002 may be configured to communicate with an access network or other network using the communication interface 1012. The communication interface 1012 may comprise one or more communication subsystems and may include or be communicatively coupled to an antenna 1022. The communication interface 1012 may include one or more transceivers used to communicate, such as by communicating with one or more remote transceivers of another device capable of wireless communication (e.g., another UE or a network node in an access network) . Each transceiver may include a transmitter 1018 and / or a receiver 1020 appropriate to provide network communications (e.g., optical, electrical, frequency allocations, and so forth) . Moreover, the transmitter 1018 and receiver 1020 may be coupled to one or more antennas (e.g., antenna 1022) and may share circuit components, software or firmware, or alternatively be implemented separately.

[0237] In the illustrated embodiment, communication functions of the communication interface 1012 may include cellular communication, Wi-Fi communication, LPWAN communication, data communication, voice communication, multimedia communication, short-range communications such as Bluetooth, near-field communication, location-based communication such as the use of the global positioning system (GPS) to determine a location, another like communication function, or any combination thereof. Communications may be implemented in according to one or more communication protocols and / or standards, such as IEEE 802.11, Code Division Multiplexing Access (CDMA) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , GSM, LTE, New Radio (NR) , UMTS, WiMax, Ethernet, transmission control protocol / internet protocol (TCP / IP) , synchronous optical networking (SONET) , Asynchronous Transfer Mode (ATM) , QUIC, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) , and so forth.

[0238] Regardless of the type of sensor, a UE may provide an output of data captured by its sensors, through its communication interface 1012, via a wireless connection to a network node. Data captured by sensors of a UE can be communicated through a wireless connection to a network node via another UE. The output may be periodic (e.g., once every 15 minutes if it reports the sensed temperature) , random (e.g., to even out the load from reporting from several sensors) , in response to a triggering event (e.g., when moisture is detected an alert is sent) , in response to a request (e.g., a user initiated request) , or a continuous stream (e.g., a live video feed of a patient) .

[0239] As another example, a UE comprises an actuator, a motor, or a switch, related to a communication interface configured to receive wireless input from a network node via a wireless connection. In response to the received wireless input the states of the actuator, the motor, or the switch may change. For example, the UE may comprise a motor that adjusts the control surfaces or rotors of a drone in flight according to the received input or to a robotic arm performing a medical procedure according to the received input.

[0240] A UE, when in the form of an Internet of Things (IoT) device, may be a device for use in one or more application domains, these domains comprising, but not limited to, city wearable technology, extended industrial application and healthcare. Non-limiting examples of such an IoT device are a device which is or which is embedded in: a connected refrigerator or freezer, a TV, a connected lighting device, an electricity meter, a robot vacuum cleaner, a voice controlled smart speaker, a home security camera, a motion detector, a thermostat, a smoke detector, a door / window sensor, a flood / moisture sensor, an electrical door lock, a connected doorbell, an air conditioning system like a heat pump, an autonomous vehicle, a surveillance system, a weather monitoring device, a vehicle parking monitoring device, an electric vehicle charging station, a smart watch, a fitness tracker, a wearable for tactile augmentation or sensory enhancement, a water sprinkler, an animal-or item-tracking device, a sensor for monitoring a plant or animal, an industrial robot, an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) , and any kind of medical device, like a heart rate monitor or a remote controlled surgical robot. A UE in the form of an IoT device comprises circuitry and / or software in dependence of the intended application of the IoT device in addition to other components as described in relation to the UE 1000 shown in FIG. 10.

[0241] As yet another specific example, in an IoT scenario, a UE may represent a machine or other device that performs monitoring and / or measurements, and transmits the results of such monitoring and / or measurements to another UE and / or a network node. The UE may in this case be an M2M device, which may in a 3GPP context be referred to as an MTC device. As one particular example, the UE may implement the 3GPP NB-IoT standard. In other scenarios, a UE may represent a vehicle, such as a car, a bus, a truck, a ship and an airplane, or other equipment that is capable of monitoring and / or reporting on its operational status or other functions associated with its operation.

[0242] In practice, any number of UEs may be used together with respect to a single use case. For example, a first UE might be or be integrated in a drone and provide the drone’s speed information (obtained through a speed sensor) to a second UE that is a remote controller operating the drone. When the user makes changes from the remote controller, the first UE may adjust the throttle on the drone (e.g. by controlling an actuator) to increase or decrease the drone’s speed. The first and / or the second UE can also include more than one of the functionalities described above. For example, a UE might comprise the sensor and the actuator, and handle communication of data for both the speed sensor and the actuators.

[0243] FIG. 11 shows a network node 1100 in accordance with some embodiments. As used herein, network node refers to equipment capable, configured, arranged and / or operable to communicate directly or indirectly with a UE and / or with other network nodes or equipment, in a telecommunication network. Examples of network nodes include, but are not limited to, access points (APs) (e.g., radio access points) , base stations (BSs) (e.g., radio base stations, Node Bs, evolved Node Bs (eNBs) and NR NodeBs (gNBs) ) , O-RAN nodes or components of an O-RAN node (e.g., O-RU, O-DU, O-CU) .

[0244] Base stations may be categorized based on the amount of coverage they provide (or, stated differently, their transmit power level) and so, depending on the provided amount of coverage, may be referred to as femto base stations, pico base stations, micro base stations, or macro base stations. A base station may be a relay node or a relay donor node controlling a relay. A network node may also include one or more (or all) parts of a distributed radio base station such as centralized digital units, distributed units (e.g., in an O-RAN access node) and / or remote radio units (RRUs) , sometimes referred to as Remote Radio Heads (RRHs) . Such remote radio units may or may not be integrated with an antenna as an antenna integrated radio. Parts of a distributed radio base station may also be referred to as nodes in a distributed antenna system (DAS) .

[0245] Other examples of network nodes include multiple transmission point (multi-TRP) 5G access nodes, multi-standard radio (MSR) equipment such as MSR BSs, network controllers such as radio network controllers (RNCs) or base station controllers (BSCs) , base transceiver stations (BTSs) , transmission points, transmission nodes, multi-cell / multicast coordination entities (MCEs) , Operation and Maintenance (O&M) nodes, Operations Support System (OSS) nodes, Self-Organizing Network (SON) nodes, positioning nodes (e.g., Evolved Serving Mobile Location Centers (E-SMLCs) ) , and / or Minimization of Drive Tests (MDTs) .

[0246] The network node 1100 includes a processing circuitry 1102, a memory 1104, a communication interface 1106, and a power source 1108. The network node 1100 may be composed of multiple physically separate components (e.g., a NodeB component and a RNC component, or a BTS component and a BSC component, etc. ) , which may each have their own respective components. In certain scenarios in which the network node 1100 comprises multiple separate components (e.g., BTS and BSC components) , one or more of the separate components may be shared among several network nodes. For example, a single RNC may control multiple NodeBs. In such a scenario, each unique NodeB and RNC pair, may in some instances be considered a single separate network node. In some embodiments, the network node 1100 may be configured to support multiple radio access technologies (RATs) . In such embodiments, some components may be duplicated (e.g., separate memory 1104 for different RATs) and some components may be reused (e.g., a same antenna 1110 may be shared by different RATs) . The network node 1100 may also include multiple sets of the various illustrated components for different wireless technologies integrated into network node 1100, for example GSM, WCDMA, LTE, NR, WiFi, Zigbee, Z-wave, LoRaWAN, Radio Frequency Identification (RFID) or Bluetooth wireless technologies. These wireless technologies may be integrated into the same or different chip or set of chips and other components within network node 1100.

[0247] The processing circuitry 1102 may comprise a combination of one or more of a microprocessor, controller, microcontroller, central processing unit, digital signal processor, application-specific integrated circuit, field programmable gate array, or any other suitable computing device, resource, or combination of hardware, software and / or encoded logic operable to provide, either alone or in conjunction with other network node 1100 components, such as the memory 1104, to provide network node 1100 functionality.

[0248] In some embodiments, the processing circuitry 1102 includes a system on a chip (SOC) . In some embodiments, the processing circuitry 1102 includes one or more of radio frequency (RF) transceiver circuitry 1112 and baseband processing circuitry 1114. In some embodiments, the radio frequency (RF) transceiver circuitry 1112 and the baseband processing circuitry 1114 may be on separate chips (or sets of chips) , boards, or units, such as radio units and digital units. In alternative embodiments, part or all of RF transceiver circuitry 1112 and baseband processing circuitry 1114 may be on the same chip or set of chips, boards, or units.

[0249] The memory 1104 may comprise any form of volatile or non-volatile computer-readable memory including, without limitation, persistent storage, solid-state memory, remotely mounted memory, magnetic media, optical media, random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , mass storage media (for example, a hard disk) , removable storage media (for example, a flash drive, a Compact Disk (CD) or a Digital Video Disk (DVD) ) , and / or any other volatile or non-volatile, non-transitory device-readable and / or computer-executable memory devices that store information, data, and / or instructions that may be used by the processing circuitry 1102. The memory 1104 may store any suitable instructions, data, or information, including a computer program, software, an application including one or more of logic, rules, code, tables, and / or other instructions capable of being executed by the processing circuitry 1102 and utilized by the network node 1100. The memory 1104 may be used to store any calculations made by the processing circuitry 1102 and / or any data received via the communication interface 1106. In some embodiments, the processing circuitry 1102 and memory 1104 is integrated.

[0250] The communication interface 1106 is used in wired or wireless communication of signaling and / or data between a network node, access network, and / or UE. As illustrated, the communication interface 1106 comprises port (s)  / terminal (s) 1116 to send and receive data, for example to and from a network over a wired connection. The communication interface 1106 also includes radio front-end circuitry 1118 that may be coupled to, or in certain embodiments a part of, the antenna 1110. Radio front-end circuitry 1118 comprises filters 1120 and amplifiers 1122. The radio front-end circuitry 1118 may be connected to an antenna 1110 and processing circuitry 1102. The radio front-end circuitry may be configured to condition signals communicated between antenna 1110 and processing circuitry 1102. The radio front-end circuitry 1118 may receive digital data that is to be sent out to other network nodes or UEs via a wireless connection. The radio front-end circuitry 1118 may convert the digital data into a radio signal having the appropriate channel and bandwidth parameters using a combination of filters 1120 and / or amplifiers 1122. The radio signal may then be transmitted via the antenna 1110. Similarly, when receiving data, the antenna 1110 may collect radio signals which are then converted into digital data by the radio front-end circuitry 1118. The digital data may be passed to the processing circuitry 1102. In other embodiments, the communication interface may comprise different components and / or different combinations of components.

[0251] In certain alternative embodiments, the network node 1100 does not include separate radio front-end circuitry 1118, instead, the processing circuitry 1102 includes radio front-end circuitry and is connected to the antenna 1110. Similarly, in some embodiments, all or some of the RF transceiver circuitry 1112 is part of the communication interface 1106. In still other embodiments, the communication interface 1106 includes one or more ports or terminals 1116, the radio front-end circuitry 1118, and the RF transceiver circuitry 1112, as part of a radio unit (not shown) , and the communication interface 1106 communicates with the baseband processing circuitry 1114, which is part of a digital unit (not shown) .

[0252] The antenna 1110 may include one or more antennas, or antenna arrays, configured to send and / or receive wireless signals. The antenna 1110 may be coupled to the radio front-end circuitry 1118 and may be any type of antenna capable of transmitting and receiving data and / or signals wirelessly. In certain embodiments, the antenna 1110 is separate from the network node 1100 and connectable to the network node 1100 through an interface or port.

[0253] The antenna 1110, communication interface 1106, and / or the processing circuitry 1102 may be configured to perform any receiving operations and / or certain obtaining operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be received from a UE, another network node and / or any other network equipment. Similarly, the antenna 1110, the communication interface 1106, and / or the processing circuitry 1102 may be configured to perform any transmitting operations described herein as being performed by the network node. Any information, data and / or signals may be transmitted to a UE, another network node and / or any other network equipment.

[0254] The power source 1108 provides power to the various components of network node 1100 in a form suitable for the respective components (e.g., at a voltage and current level needed for each respective component) . The power source 1108 may further comprise, or be coupled to, power management circuitry to supply the components of the network node 1100 with power for performing the functionality described herein. For example, the network node 1100 may be connectable to an external power source (e.g., the power grid, an electricity outlet) via an input circuitry or interface such as an electrical cable, whereby the external power source supplies power to power circuitry of the power source 1108. As a further example, the power source 1108 may comprise a source of power in the form of a battery or battery pack which is connected to, or integrated in, power circuitry. The battery may provide backup power should the external power source fail.

[0255] [Rectified under Rule 91, 29.10.2024]Embodiments of the network node 1100 may include additional components beyond those shown in FIG. 11 for providing certain aspects of the network node’s functionality, including any of the functionality described herein and / or any functionality necessary to support the subject matter described herein. For example, the network node 1100 may include user interface equipment to allow input of information into the network node 1100 and to allow output of information from the network node 1100. This may allow a user to perform diagnostic, maintenance, repair, and other administrative functions for the network node 1100. In some embodiments providing a core network node, such as core network node 9108 of FIG. 9, some components, such as the radio front-end circuitry 1118 and the RF transceiver circuitry 1112 may be omitted.

[0256] FIG. 12 is a block diagram illustrating a virtualization environment 1200 in which functions implemented by some embodiments may be virtualized. In the present context, virtualizing means creating virtual versions of apparatuses or devices which may include virtualizing hardware platforms, storage devices and networking resources. As used herein, virtualization can be applied to any device described herein, or components thereof, and relates to an implementation in which at least a portion of the functionality is implemented as one or more virtual components. Some or all of the functions described herein may be implemented as virtual components executed by one or more virtual machines (VMs) implemented in one or more virtual environments 1200 hosted by one or more of hardware nodes, such as a hardware computing device that operates as a network node, UE, core network node, or host. Further, in embodiments in which the virtual node does not require radio connectivity (e.g., a core network node or host) , then the node may be entirely virtualized. In some embodiments, the virtualization environment 1200 includes components defined by the O-RAN Alliance, such as an O-Cloud environment orchestrated by a Service Management and Orchestration Framework via an O-2 interface. Virtualization may facilitate distributed implementations of a network node, UE, core network node, or host.

[0257] Applications 1202 (which may alternatively be called software instances, virtual appliances, network functions, virtual nodes, virtual network functions, etc. ) are run in the virtualization environment Q400 to implement some of the features, functions, and / or benefits of some of the embodiments disclosed herein.

[0258] Hardware 1204 includes processing circuitry, memory that stores software and / or instructions executable by hardware processing circuitry, and / or other hardware devices as described herein, such as a network interface, input / output interface, and so forth. Software may be executed by the processing circuitry to instantiate one or more virtualization layers 1206 (also referred to as hypervisors or virtual machine monitors (VMMs) ) , provide VMs 1208a and 1208b (one or more of which may be generally referred to as VMs 1208) , and / or perform any of the functions, features and / or benefits described in relation with some embodiments described herein. The virtualization layer 1206 may present a virtual operating platform that appears like networking hardware to the VMs 1208.

[0259] The VMs 1208 comprise virtual processing, virtual memory, virtual networking or interface and virtual storage, and may be run by a corresponding virtualization layer 1206. Different embodiments of the instance of a virtual appliance 1202 may be implemented on one or more of VMs 1208, and the implementations may be made in different ways. Virtualization of the hardware is in some contexts referred to as network function virtualization (NFV) . NFV may be used to consolidate many network equipment types onto industry standard high volume server hardware, physical switches, and physical storage, which can be located in data centers, and customer premise equipment.

[0260] In the context of NFV, a VM 1208 may be a software implementation of a physical machine that runs programs as if they were executing on a physical, non-virtualized machine. Each of the VMs 1208, and that part of hardware 1204 that executes that VM, be it hardware dedicated to that VM and / or hardware shared by that VM with others of the VMs, forms separate virtual network elements. Still in the context of NFV, a virtual network function is responsible for handling specific network functions that run in one or more VMs 1208 on top of the hardware 1204 and corresponds to the application 1202.

[0261] Hardware 1204 may be implemented in a standalone network node with generic or specific components. Hardware 1204 may implement some functions via virtualization. Alternatively, hardware 1204 may be part of a larger cluster of hardware (e.g. such as in a data center or CPE) where many hardware nodes work together and are managed via management and orchestration 1210, which, among others, oversees lifecycle management of applications 1202. In some embodiments, hardware 1204 is coupled to one or more radio units that each includes one or more transmitters and one or more receivers that may be coupled to one or more antennas. Radio units may communicate directly with other hardware nodes via one or more appropriate network interfaces and may be used in combination with the virtual components to provide a virtual node with radio capabilities, such as a radio access node or a base station. In some embodiments, some signaling can be provided with the use of a control system 1212 which may alternatively be used for communication between hardware nodes and radio units.

[0262] Although the devices described herein may include the illustrated combination of hardware components, other embodiments may comprise computing devices with different combinations of components. It is to be understood that these computing devices may comprise any suitable combination of hardware and / or software needed to perform the tasks, features, functions and methods disclosed herein. Determining, calculating, obtaining or similar operations described herein may be performed by processing circuitry, which may process information by, for example, converting the obtained information into other information, comparing the obtained information or converted information to information stored in the network node, and / or performing one or more operations based on the obtained information or converted information, and as a result of said processing making a determination. Moreover, while components are depicted as single boxes located within a larger box, or nested within multiple boxes, in practice, computing devices may comprise multiple different physical components that make up a single illustrated component, and functionality may be partitioned between separate components. For example, a communication interface may be configured to include any of the components described herein, and / or the functionality of the components may be partitioned between the processing circuitry and the communication interface. In another example, non-computationally intensive functions of any of such components may be implemented in software or firmware and computationally intensive functions may be implemented in hardware.

[0263] In certain embodiments, some or all of the functionality described herein may be provided by processing circuitry executing instructions stored on in memory, which in certain embodiments may be a computer program product in the form of a non-transitory computer-readable storage medium. In alternative embodiments, some or all of the functionality may be provided by the processing circuitry without executing instructions stored on a separate or discrete device-readable storage medium, such as in a hard-wired manner. In any of those particular embodiments, whether executing instructions stored on a non-transitory computer-readable storage medium or not, the processing circuitry can be configured to perform the described functionality. The benefits provided by such functionality are not limited to the processing circuitry alone or to other components of the computing device, but are enjoyed by the computing device as a whole, and / or by end users and a wireless network generally.

[0264] The term unit or module may have conventional meaning in the field of electronics, electrical devices and / or electronic devices and may include, for example, electrical and / or electronic circuitry, devices, modules, processors, memories, logic solid state and / or discrete devices, computer programs or instructions for carrying out respective tasks, procedures, computations, outputs, and / or displaying functions, and so on, as such as those that are described herein.

[0265] According to an aspect of the disclosure it is provided a computer program product being tangibly stored on a computer readable storage medium and including instructions which, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to carry out any of the methods as described above.

[0266] According to an aspect of the disclosure it is provided a computer-readable storage medium storing instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to carry out any of the methods as described above.

[0267] In addition, the present disclosure may also provide a carrier containing the computer program as mentioned above, wherein the carrier is one of an electronic signal, optical signal, radio signal, or computer readable storage medium. The computer readable storage medium can be, for example, an optical compact disk or an electronic memory device like a RAM (random access memory) , a ROM (read only memory) , Flash memory, magnetic tape, CD-ROM, DVD, Blue-ray disc and the like.

[0268] The techniques described herein may be implemented by various means so that an apparatus implementing one or more functions of a corresponding apparatus described with an embodiment comprises not only prior art means, but also means for implementing the one or more functions of the corresponding apparatus described with the embodiment and it may comprise separate means for each separate function, or means that may be configured to perform two or more functions. For example, these techniques may be implemented in hardware (one or more apparatuses) , firmware (one or more apparatuses) , software (one or more modules) , or combinations thereof. For a firmware or software, implementation may be made through modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein.

[0269] Exemplary embodiments herein have been described above with reference to block diagrams and flowchart illustrations of methods and apparatuses. It will be understood that each block of the block diagrams and flowchart illustrations, and combinations of blocks in the block diagrams and flowchart illustrations, respectively, can be implemented by various means including computer program instructions. These computer program instructions may be loaded onto a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus to produce a machine, such that the instructions which execute on the computer or other programmable data processing apparatus create means for implementing the functions specified in the flowchart block or blocks.

[0270] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the subject matter described herein, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0271] While this specification contains many specific implementation details, these should not be construed as limitations on the scope of any implementation or of what may be claimed, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments of particular implementations. Certain features that are described in this specification in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or variation of a sub-combination.

[0272] It will be obvious to a person skilled in the art that, as the technology advances, the inventive concept can be implemented in various ways. The above described embodiments are given for describing rather than limiting the disclosure, and it is to be understood that modifications and variations may be resorted to without departing from the spirit and scope of the disclosure as those skilled in the art readily understand. Such modifications and variations are considered to be within the scope of the disclosure and the appended claims. The protection scope of the disclosure is defined by the accompanying claims.

[0273] The abbreviations given in 3GPP TR 21.905 V18.0.0 may apply. An abbreviation defined in the present document may take precedence over the definition of the same abbreviation, if any, in 3GPP TR 21.905 V18.0.0.

Claims

1.A method (300) performed by a wireless device, comprising:transmitting (302) a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna;transmitting (304) the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path;receiving (306) a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna;capturing (308) a part of the first digital signal and a part of the second digital signal; anddetermining (310) a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.2.The method according to claim 1,wherein the first TX path further comprises a first power amplifier; and / orwherein the second TX path further comprises at least one of a delay compensation unit, an equalizer, a second power amplifier and an attenuator; and / orwherein the RX path further comprises a low noise amplifier; and / orwherein the output port of the attenuator is connected to the input port of the analog canceller; and / orwherein the output port of the first power amplifier is connected to the TX antenna; and / orwherein an analog signal is leaked to the RX path when transmitting a digital signal via the first TX path; and / orwherein an input signal of the analog canceller comprises an output analog signal of the second TX path and a leaked analog signal; and / orwherein the analog canceller is configured to minus the output analog signal of the second TX path from a received analog signal to reduce the leaked analog signal; and / orwherein the delay compensation unit is configured to delay the first digital signal to enable the output analog signal of the second TX path and the leaked analog signal to be synchronous at the analog canceller; and / orwherein the equalizer is configured to equalize the delayed first digital signal to enable the output analog signal of the second TX path to match the leaked analog signal.3.The method according to claim 2, wherein the leaked analog signal comprises at least one of:a self-interference analog signal generated when the wireless device are working at a same frequency band and a same time, anda passive interference analog signal generated when transmitting a digital signal via the first TX path.4.The method according to claim 3, wherein the passive interference analog signal comprises a passive inter-modulation interference analog signal.5.The method according to any of claims 1-4, wherein determining the first transmission function of the first path comprising:determining a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path based on the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and first equalizer setting information for the delayed first digital signal;repeating the steps of transmitting, receiving and capturing to transmit a new first digital signal via the first and second TX paths, receive a new second digital signal via the RX path and capture a part of the new first digital signal and a part of the new second digital signal;determining a third transmission function of the second path based on the part of the new first digital signal, the part of the new second digital signal and second equalizer setting information for a delayed new first digital signal; anddetermining the first transmission function based on the second transmission function, the third transmission function, the first equalizer setting information and the second equalizer setting information.6.The method according to claim 5, further comprising:setting (402) the equalizer for the delayed first digital signal; andsetting (404) the equalizer for the delayed new first digital signal such that a variance between the equalizer for the delayed first digital signal and the equalizer for the delayed new first digital signal is larger than a predefined value.7.The method according to claim 6, wherein the predefined value comprises a value 1 or a constant value larger than a threshold.8.The method according to any of claims 1-7, further comprising:determining (502) if a power of the second digital signal is bigger than a threshold,wherein the first transmission function of the first path is determined if the power of the second digital signal is bigger than the threshold.9.The method according to any of claims 1-8, further comprising:storing (602) the first transmission function of the first path.10.The method according to any of claims 1-9, further comprising:determining (612) equalizer setting information for a delayed next first digital signal based at least partly on equalizer setting information for a delayed current first digital signal, the first transmission function of the first path, and a second transmission function of a second path comprising the first TX path, the second TX path and the RX path; ordetermining (614) the equalizer setting information for the delayed next first digital signal based at least partly on the equalizer setting information for the delayed current first digital signal, the second transmission function of the second path, a ratio value, and the first transmission function of the first path.11.The method according to claim 10, wherein the equalizer setting information is determined for each delayed next first digital signal and is configured in the equalizer.12.The method according to claim 10 or 11, wherein the ratio value comprises at least one of:a value between 0 and 1, or0.85.13.The method according to any of claims 1-12, wherein a transmission function is determined at a frequency domain or a time domain.14.A wireless device (700) , comprising:a processor (721) ; anda memory (722) coupled to the processor (721) , said memory (722) containing instructions executable by said processor (721) , whereby said wireless device (700) is operative to:transmit a first digital signal via a first transmit (TX) path comprising a first digital-to-analog converter and connected to a TX antenna;transmit the first digital signal via a second TX path comprising a second digital-to-analog converter and connected to an analog canceller in a receive (RX) path;receive a second digital signal via the RX path comprising the analog canceller and an analog-to-digital converter and connected to an RX antenna;capture a part of the first digital signal and a part of the second digital signal; anddetermine a first transmission function of a first path comprising the second TX path and the RX path based on at least one of the part of the first digital signal, the part of the second digital signal and equalizer setting information.15.The wireless device according to claim 14, wherein the wireless device is further operative to perform the method of any one of claims 2 to 13.16.A computer-readable storage medium storing instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any one of claims 1 to 13.17.A computer program product comprising instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any one of claims 1 to 13.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for eliminating self-interference of transmission and reception sharing antenna, transceiver, and communication device

    CN105474549A

  • Method and device for reducing self-interference signal of communication system

    CN105594131A

  • Digitally-tunable echo-cancelling analog front end for wireline communications devices

    US6542477B1