[go: up one dir, main page]

RU2404511C2 - Система ofdm mimo с управляемой диаграммой направленности сниженной сложности - Google Patents

Система ofdm mimo с управляемой диаграммой направленности сниженной сложности Download PDF

Info

Publication number
RU2404511C2
RU2404511C2 RU2008146064/09A RU2008146064A RU2404511C2 RU 2404511 C2 RU2404511 C2 RU 2404511C2 RU 2008146064/09 A RU2008146064/09 A RU 2008146064/09A RU 2008146064 A RU2008146064 A RU 2008146064A RU 2404511 C2 RU2404511 C2 RU 2404511C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subcarrier
subcarriers
transmission control
matrix
channel
Prior art date
Application number
RU2008146064/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008146064A (ru
Inventor
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
Джон В. КЕТЧУМ (US)
Джон В. Кетчум
Марк С. УОЛЛЭЙС (US)
Марк С. УОЛЛЭЙС
Джей Родни УОЛТОН (US)
Джей Родни УОЛТОН
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2008146064A publication Critical patent/RU2008146064A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2404511C2 publication Critical patent/RU2404511C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • H04B7/0421Feedback systems utilizing implicit feedback, e.g. steered pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • H04L25/0248Eigen-space methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03375Passband transmission
    • H04L2025/03414Multicarrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802Signalling on the reverse channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к технологиям для передачи данных с использованием канальной информации для подмножества всех поднесущих, используемых для передачи данных. Станция передатчика принимает канальную информацию для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных. Канальная информация может включать в себя по меньшей мере одну матрицу управления передачей, по меньшей мере один набор собственных векторов, по меньшей мере одну матрицу отклика канала, по меньшей мере одну ковариационную матрицу канала, неуправляемый пилот-сигнал или управляемый пилот-сигнал для по меньшей мере одной поднесущей. Станция передатчика получает по меньшей мере одну матрицу управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей из канальной информации и определяет матрицу управления передачей для каждой из множества поднесущих. Станция передатчика выполняет управление передачей или управление положением диаграммы направленности для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей для такой поднесущей. Технический результат изобретения заключается в повышении пропускной способности канала MIMO и улучшении его надежности. 8 н. и 24 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Description

Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по предварительной заявке № 60/794,615, озаглавленной «REDUCED COMPLEXITY STEERED MIMO OFDM SYSTEMS», поданной 24 апреля 2006 года и переуступленной правопреемнику настоящей заявки, и таким образом, явным образом включенной в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники
Настоящее раскрытие в целом относится к связи, а более точно, к технологиям для передачи данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
Уровень техники
В системе беспроводной связи передатчик может использовать множество (T) передающих антенн для передачи данных на приемник, оборудованный множеством (R) приемных антенн. Множество передающих и приемных антенн формируют канал MIMO, который может использоваться для повышения пропускной способности и/или улучшения надежности. Например, передатчик может одновременно передавать вплоть до T потоков данных с T передающих антенн для улучшения пропускной способности. В качестве альтернативы передатчик может передавать одиночный поток данных со всех T передающих антенн для улучшения приема приемником.
Хорошие эксплуатационные показатели (например, пропускная способность) могут достигаться передачей данных на собственных модах канала MIMO. Собственные моды могут рассматриваться в качестве ортогональных пространственных каналов. Для передачи данных на собственных модах передатчик получает матрицу управления передачей, которая выводится на основании матрицы отклика канала MIMO, и выполняет пространственную обработку с помощью матрицы управления передачей.
Система может иметь в распоряжении множество поднесущих, которые могут использоваться для передачи данных. Для передачи данных на собственных модах каждой из поднесущих передатчик может получать матрицу управления передачей для каждой поднесущей и выполнять пространственную обработку для такой поднесущей с помощью матрицы управления передачей. Однако вывод матрицы управления передачей для каждой поднесущей может требовать значительных вычислительных ресурсов в передатчике и/или приемнике. Более того, значительный объем ресурсов радиосвязи может понадобиться для отсылки матриц управления передачей или пилот-сигналов, используемых для вывода матриц управления передачей с приемника на передатчик.
Поэтому в данной области техники есть потребность в технологиях для передачи данных с меньшим количеством вычислений и служебных сигналов или данных обратной связи.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В материалах настоящей заявки описаны технологии для передачи данных с использованием канальной информации для подмножества всех поднесущих, используемых для передачи данных. Технологии могут обеспечивать хорошие эксплуатационные показатели наряду с сокращением вычислений и служебных сигналов или данных обратной связи.
В варианте осуществления станция передатчика принимает канальную информацию для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных. Канальная информация может содержать по меньшей мере одну матрицу управления передачей, по меньшей мере один набор собственных векторов, по меньшей мере одну матрицу отклика канала или по меньшей мере одну ковариационную матрицу канала для по меньшей мере одной поднесущей. Канальная информация также может содержать неуправляемый пилот-сигнал или управляемый пилот-сигнал, переданный по меньшей мере на одной поднесущей. В любом случае станция передатчика получает по меньшей мере одну матрицу управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей из канальной информации. Станция передатчика определяет матрицу управления передачей для каждой из множества поднесущих, которая может (1) устанавливаться равной матрице управления передачей для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей или (2) выводиться посредством интерполяции двух или более матриц управления передачей для двух или более ближайших поднесущих. Станция передатчика выполняет управление передачей или управление диаграммой направленности для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей для такой поднесущей.
В варианте осуществления станция приемника передает канальную информацию для по меньшей мере одной поднесущей на станцию передатчика и принимает передачу данных, переданную на множестве поднесущих. Станция приемника может получать по меньшей мере одну матрицу отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей и выполнять разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей, например, V (k) и/или U (k), которые описаны ниже. Приемник может передать по меньшей мере одну матрицу V (k) управления передачей в качестве явной обратной связи. Станция приемника также может передать управляемый пилот-сигнал на по меньшей мере одной поднесущей с использованием по меньшей мере одной матрицы U (k) управления передачей. Управляемый пилот-сигнал является одной из разновидностей неявной обратной связи. Станция приемника определяет матрицы управления передачей для множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей таким же образом, как станция передатчика. Станция приемника выводит матрицы пространственных фильтров для множества поднесущих на основании матриц отклика канала и матриц управления передачей для этих поднесущих. Станция приемника затем выполняет обнаружение с помощью матриц пространственных фильтров.
Различные аспекты и варианты осуществления раскрытия ниже описаны более подробно.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Аспекты и варианты осуществления раскрытия станут более очевидными из подробного описания, изложенного ниже, когда воспринимается в соединении с чертежами, на всем протяжении которых одинаковые символы ссылок соответственно совпадают.
Фиг.1 показывает структурную схему станции передатчика и станции приемника.
Фиг.2 показывает обратную связь канальной информации на фиксированных поднесущих.
Фиг.3 показывает обратную связь канальной информации на меняющихся поднесущих.
Фиг.4 показывает обратную связь канальной информации в IEEE 802.11.
Фиг.5 показывает структурную схему пространственного процессора передачи (TX).
Фиг.6 показывает структурную схему пространственного процессора приема (RX).
Фиг.7 показывает последовательность операций для передачи данных.
Фиг.8 показывает устройство для передачи данных.
Фиг.9 показывает последовательность операций для приема данных.
Фиг.10 показывает устройство для приема данных.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Слово «примерный» используется в материалах настоящей заявки, чтобы означать «служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации». Любой вариант осуществления или конструкция, описанные в материалах настоящей заявки как «примерные», не обязательно должны истолковываться в качестве предпочтительных или преимущественных над другими вариантами осуществления или конструкциями.
Технологии передачи, описанные в материалах настоящей заявки, могут использоваться для различных сетей беспроводной связи, таких как беспроводные глобальные сети (WWAN), беспроводные региональные сети (WMAN), беспроводные локальные сети (WLAN) и так далее. Термины «сеть» и «система» часто используются взаимозаменяемо. Технологии также могут использоваться для различных схем множественного доступа, таких как множественный доступ с частотным разделением (FDMA), множественный доступ с кодовым разделением (CDMA), множественный доступ с временным разделением (TDMA), множественный доступ с пространственным разделением (SDMA), FDMA с ортогональным разделением (OFDMA), FDMA на одиночной несущей (SC-FDMA) и так далее. Сеть OFDMA использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). Сеть SC-FDMA использует мультиплексирование с частотным разделением на одиночной несущей (SC-FDM). OFDM и SC-FDM делит ширину полосы пропускания системы на множество (K) ортогональных поднесущих, которые также называются тонами, элементами дискретизации и так далее. Каждая поднесущая может модулироваться данными. Вообще, символы модуляции передаются в частотной области с помощью OFDM и во временной области с помощью SC-FDM. Для ясности технологии передачи описаны ниже для основанной на OFDM сети, которая может быть сетью OFDMA, WLAN, которая реализует IEEE 802.11a, 802.11g и/или 802.11n, либо некоторой другой сетью.
Фиг.1 показывает структурную схему варианта осуществления двух станций 110 и 150 в сети 100 беспроводной связи. Для передачи по нисходящей линии связи (или прямой линии связи) станция 110 может быть частью и может содержать в себе некоторые или все из функциональных возможностей точки доступа, базовой станции, Узла В и/или некоторого другого сетевого объекта. Станция 150 может быть частью и может содержать в себе некоторые или все из функциональных возможностей терминала, мобильной станции, пользовательского оборудования, абонентского блока и/или некоторого другого устройства. Для передачи по восходящей линии связи (или обратной линии связи) станция 110 может быть частью терминала, мобильной станции, пользовательского оборудования и так далее, а станция 150 может быть частью точки доступа, базовой станции, Узла В и так далее. Станция 110 является передатчиком передачи данных и оборудована множеством (T) антенн. Станция 150 является приемником передачи данных и оборудована множеством (R) антенн. Каждая передающая антенна и каждая приемная антенна может быть физической антенной или антенной решеткой.
На станции 110 передатчика процессор 120 данных передачи (TX) принимает данные трафика из источника 112 данных, обрабатывает (например, форматирует, кодирует, перемежает и посимвольно отображает) данные трафика в соответствии с одной или более скоростями и формирует символы данных. В качестве используемых в материалах настоящей заявки символов данных является символ для данных, пилотным символом является символ для пилот-сигнала, и символ типично является комплексным значением. Символы данных и пилотные символы могут быть символами модуляции из схемы модуляции, такой как PSK (фазовая манипуляция) или QAM (квадратурная амплитудная модуляция). Пилот-сигналом являются данные, которые априори известны как передатчику, так и приемнику. Скорость может указывать скорость данных или скорость битов информации, схемы кодирования или кодовой скорости, схемы модуляции, размера пакета и/или других параметров. Скорость передачи также может упоминаться как формат пакета, транспортный формат или некоторой другой терминологией. Процессор 120 данных TX демультиплексирует символы данных в M потоков, где 1≤M≤T. Потоки символов данных также могут упоминаться как потоки данных, пространственные потоки выходные потоки, или некоторой другой терминологией.
Пространственный процессор 130 TX мультиплексирует символы данных с пилотными символами, выполняет управление передачей над символами данных и/или пилотными символами, как описано ниже, и выдает T выходных потоков символов в T передатчиков со 132a по 132t (TMTR). Каждый передатчик 132 обрабатывает (например, осуществляет OFDM-модуляцию, преобразует в аналоговую форму, фильтрует, усиливает и преобразует с повышением частоты) свой выходной поток символов и формирует модулированный сигнал. T модулированных сигналов из передатчиков со 132a по 132t передаются с антенн со 134a по 134t соответственно.
На станции 150 приемника R антенн со 152a по 752r принимают T модулированных сигналов от станции 110 передатчика, и каждая антенна 152 выдает принятый сигнал в соответственный приемник 154 (RCVR). Каждый приемник 154 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты, оцифровывает и осуществляет OFDM-демодуляцию) свои принятые сигналы, выдает принятые символы данных в пространственный процессор 160 приема (RX) и выдает принятые пилотные символы в канальный процессор 194. Канальный процессор 194 оценивает отклик канала MIMO на основании принятых пилотных символов и выдает оценки канала в пространственный процессор 160 RX. Пространственный процессор 160 RX выполняет MIMO-обнаружение над принятыми символами данных с помощью оценок канала и выдает оценки символов данных. Процессор 170 данных RX дополнительно обрабатывает (например, обращенно перемежает и декодирует) оценки символов данных и выдает декодированные данные в приемник 172 данных.
Станция 150 приемника может передавать информацию обратной связи на базовую станцию 110. Информация обратной связи может содержать одну или более скоростей для использования в течение передачи, матрицы управления передачей, индикаторы качества канала (CQI) и/или другую информацию. Информация обратной связи обрабатывается сигнальным процессором 180 TX, мультиплексируется с пилотными символами и пространственно обрабатывается пространственным процессором 182 TX и дополнительно обрабатывается передатчиками со 154a по 154r, чтобы формировать R модулированных сигналов, которые передаются через антенны со 152a по 152r.
На станции 110 передатчика модулированные сигналы от станции 150 приемника принимаются T антеннами со 134a по 134t, обрабатываются приемниками со 132a по 132t, пространственно обрабатываются пространственным процессором 136 RX и дополнительно обрабатываются сигнальным процессором 138 RX, чтобы восстанавливать информацию обратной связи, отправляемую станцией 150. Контроллер/процессор 140 управляет передачей данных на станцию 150 приемника на основании информации обратной связи. Канальный процессор 144 может оценивать отклик канала на основании принятых пилотных символов и выдает оценки канала, которые могут использоваться для управления передачей.
Контроллеры/процессоры 140 и 190 управляют работой на станциях 110 и 150 соответственно. Память 142 и 192 хранит данные и управляющие программы для станций 110 и 150 соответственно.
Канал MIMO, сформированный T антеннами на станции 110 передатчика и R антеннами на станции 150 приемника, может характеризоваться матрицей H (k) отклика канала R×T для каждой поднесущей k, которая может быть выражена как
Figure 00000001
где компонента h i,j(k), для i=1, ..., R и j=1, ..., T, является связью или комплексным коэффициентом усиления между передающей антенной j и приемной антенной i для поднесущей k. Станция 150 приемника может оценивать H (k) на основании пилот-сигнала, передаваемого системой 110 передатчика. Для простоты описание в материалах настоящей заявки предполагает отсутствие ошибок в оценивании канала.
В определенных аспектах для обеспечения направленной передачи матрица H (k) отклика канала для каждой поднесущей k может быть приведена к диагональному виду с помощью разложения по собственным значениям либо разложения по сингулярным числам для получения S собственных мод H (k), где S ≤ min {T, R}. Собственные моды могут рассматриваться в качестве ортогональных пространственных каналов. Разложение по сингулярным числам H (k) может быть выражено как
H (k)= U (kΣ(k V H(k), (2)
где U (k) - унитарная матрица R×R левых сингулярных векторов H (k),
Σ(k) - диагональная матрица R×T сингулярных чисел H (k),
V (k) - унитарная матрица T×T правых сингулярных векторов H (k), и
«H» обозначает сопряженную транспозицию матрицы.
Унитарная матрица V характеризуется свойством V H· V = I , где I - единичная матрица. Столбцы V ортогональны друг другу, и каждый столбец имеет единичную мощность. Диагональные элементы Σ(k) являются сингулярными числами, которые представляют коэффициенты усиления канала по собственным модам H (k).
Разложение по собственным значениям H (k) может быть выражено как
R (k)= H H(k H (k)= V (kΛ(k V H(k), (3)
где R (k) - ковариационная матрица канала T×T
Λ(k) - диагональная матрица собственных значений R (k) T×T, и
V (k) - унитарная матрица собственных векторов R (k) T×T.
Диагональные элементы Λ(k) являются собственными значениями, которые представляют коэффициенты усиления по мощности собственных мод H (k). Собственные значения в Λ(k) являются квадратами сингулярных чисел в Σ(k).
Как показано в равенствах (2) и (3), столбцы V (k) являются правыми сингулярными векторами H (k), а также собственными векторами R (k). V (k) может упоминаться как матрица управления передачей, матрица формирования диаграммы направленности, собственная матрица управления, матрица управления и так далее. Разложение по сингулярным числам в равенстве (2) и разложение по собственным значениям в равенстве (3) может выполняться с использованием различных технологий, таких как с помощью сдвига Якоби, описанного в переуступленной заявке на выдачу патента США № 10/096,839, озаглавленной «Efficient Computation for Eigenvalue Decomposition and Singular Value Decomposition of Matrices», поданной 31 марта 2005 года.
Станция 110 передатчика может выполнять управление передачей с помощью V (k) для передачи символов данных на собственных модах H (k) следующим образом:
x (k)= V (k)· s (k), (4)
где s (k) - вектор T×1 с вплоть до S символов данных, которые должны передаваться на поднесущей k, и
x (k) - вектор T×1 с T выходными символами для T антенн на поднесущей k.
Управление передачей с помощью правых сингулярных векторов в равенстве (4) также упоминается как управление диаграммой направленности, собственное управление, формирование диаграммы направленности, собственное формирование диаграммы направленности и так далее. Управление передачей в равенстве (4) максимизирует емкость системы.
Несмотря на то что вышеприведенное обсуждение относится к использованию разложения по собственным значениям или разложению по сингулярным числам для определения векторов или матриц управления или формирования диаграммы направленности, другие подходы к определению матриц, векторов или весов направленности могут использоваться с любыми аспектами, обсужденными в материалах настоящей заявки.
Станция 150 приемника может выполнять разложение по сингулярным числам или разложение по собственным значениям независимо для каждой информационной поднесущей и получать набор матриц управления передачей для всех информационных поднесущих. Информационная поднесущая является поднесущей, используемой для передачи данных. Станция 150 приемника затем может передать набор матриц управления передачей на станцию 110 передатчика, которая может выполнять управление передачей для каждой информационной поднесущей с помощью матрицы управления передачей для такой поднесущей.
Система 100 может использовать дуплексную передачу с временным разделением (TDD), которая использует единственный частотный канал как для нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи. Поскольку один частотный канал используется для обеих линий связи, отклик канала MIMO для одной линии связи может предполагаться взаимообратным отклику канала MIMO для другой линии связи. То есть, если H (k) является откликом канала MIMO для линии связи от станции 110 передатчика к станции 150 приемника, то взаимообратный канал предполагает, что отклик канала MIMO для линии связи от станции 150 приемника к станции 110 передатчика может быть задан как H T(k), где «T» обозначает транспозицию матрицы. Обратимость канала в системе TDD позволяет оценивать отклик канала для одной линии связи на основании пилот-сигнала, переданного по другой линии связи. Таким образом, станция 150 приемника может передавать пилот-сигнал на станцию 110 передатчика, которая может оценивать отклик канала MIMO на основании пилот-сигнала от станции 150 приемника. Станция 110 передатчика затем может выполнять разложение по сингулярным числам или разложение по собственным значениям для получения набора матриц управления передачей для всех информационных поднесущих.
Вообще, станция 110 передатчика может получать матрицы управления передачей на основании явной и/или неявной обратной связи от станции 150 приемника. Явная обратная связь может содержать матрицы управления передачей, выведенные станцией 150 приемника на основании пилот-сигнала, переданного станцией 110 передатчика. Неявная обратная связь может содержать пилот-сигнал, передаваемый станцией 150 приемника и используемый станцией 110 передатчика для вывода матриц управления передачей. В любом случае, вывод матрицы управления передачей для каждой информационной поднесущей может потребовать значительных вычислительных ресурсов на станции передатчика и/или приемника. Более того, передача явной и/или неявной обратной связи для каждой информационной поднесущей может потребовать значительного количества ресурсов радиосвязи.
Основанная на OFDM система в типовом случае сконструирована так, что широкополосный избирательный по частоте канал связи представляется приемнику как множество узкополосных каналов связи с равномерным затуханием. Разнесение между соседними поднесущими в типовом случае выбирается, чтобы гарантировать, что каждая поднесущая испытывает равномерное затухание. Разнесение связано и определяется ожидаемым максимальным разбросом задержек канала или минимальной частотной когерентностью. В некоторых аспектах некоторая частотная когерентность в типовом случае существует между поднесущими, и соседние поднесущие могут коррелироваться по своим канальным параметрам. Таким образом, в определенных аспектах матрица управления передачей для одной поднесущей может использоваться для управления передачей нескольких близлежащих поднесущих. Значительное сокращение вычислений и служебных сигналов или данных обратной связи может быть реализовано повторным использованием матриц управления передачей.
В варианте осуществления станция 110 приемника передает канальную информацию только для подмножества всех информационных поднесущих. Канальная информация может содержать матрицы V (k) управления передачей, собственные векторы или правые сингулярные векторы, матрицы H (k) отклика канала, ковариационные матрицы R (k) канала, неуправляемый пилот-сигнал, управляемый пилот-сигнал и/или другую имеющую отношение к каналу информацию. Поднесущие, для которых передается канальная информация, упоминаются как назначенные поднесущие.
Фиг.2 показывает вариант осуществления фиксированных назначенных поднесущих. В этом варианте осуществления K совокупных поднесущих предполагаются используемыми для передачи и наделены индексами с 1 по K. Назначенные поднесущие равномерно распределены по K поднесущим и включают в себя каждую L-ую поднесущую или поднесущие b, L+b, 2L+b и так далее, где L>1, а b является индексом первой назначенной поднесущей. Равномерное распределение назначенных поднесущих предусматривает дискретизацию полной полосы пропускания системы в частотной области.
В варианте осуществления L является фиксированным значением, которое выбирается, чтобы обеспечивать хорошие эксплуатационные показатели для большинства рабочих сред. В варианте осуществления L равно трем, что позволяет использовать канальную информацию для назначенной поднесущей для такой назначенной поднесущей, а также информационных поднесущих слева и справа от назначенной поднесущей. В еще одном варианте осуществления L является конфигурируемым значением, которое может быть любым положительным целым значением. Если L=1, то канальная информация передается для каждой информационной поднесущей.
Фиг.3 показывает вариант осуществления изменяющихся назначенных поднесущих. В примере, показанном на фиг.3, L=3, сформированы три набора назначенных поднесущих, и поднесущие в каждом наборе расположены в шахматном порядке относительно поднесущих в других двух наборах. Три набора могут периодически повторяться на протяжении и выбираться в трех временных интервалах, как показано на фиг.3. Вообще, разные наначенные поднесущие могут выбираться в разных временных интервалах, например, на основании предопределенной схемы или псевдослучайной последовательности, которые известны обоим, передатчику и приемнику. Изменение назначенных поднесущих позволяет передавать по обратной связи канальную информацию для разных поднесущих в разных временных интервалах, что может обеспечить разнесение, противодействующее частотно-селективному замиранию.
Фиг.4 показывает вариант осуществления назначенных поднесущих для IEEE 802.11. IEEE 802.11 использует структуру поднесущих с общим количеством K=64 поднесущих, которым назначены индексы с -31 по +32. В IEEE 802.11a/g, 52 поднесущих с индексами от -26 до -1 и с +1 до +26 являются используемыми для передачи, четыре поднесущих с индексами -21, -7, +7 и +21 используются для пилот-сигнала несущей, и поднесущая с индексом 0 не используется для передачи. В IEEE 802.11n, 56 поднесущих с индексами от -28 до -1 и с +1 до +28 являются используемыми для передачи. Фиг.4 и таблица 1 показывают примерные назначенные поднесущие для разных значений L. Также могут выбираться другие назначенные поднесущие.
Таблица 1
L Назначенные поднесущие
3 ± 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25 и 28
5 ± 3, 8, 13, 18, 23 и 27
7 ± 4, 11, 18 и 25
9 ± 6, 16 и 25
13 ± 8 и 22
В варианте осуществления назначенные поднесущие известны априори обеим станциям передатчика и приемника. Этот вариант осуществления избегает необходимости передавать сигнализацию для идентификации назначенных поднесущих. В еще одном варианте осуществления определено множество наборов назначенных поднесущих, и один набор назначенных поднесущих выбран для использования и идентифицируется сигнализацией.
В варианте осуществления L является конфигурируемым и определяется на основании канальных условий. Назначенные поднесущие могут выбираться во время установления соединения, всякий раз, когда обнаруживаются изменения канальных условий и/или в другие моменты времени. В варианте осуществления станция 150 приемника определяет избирательность по частоте беспроводного канала и выбирает L на основании величины избирательности по частоте. Меньшее значение L может использоваться для беспроводного канала с большей избирательностью по частоте, а большее значение L может использоваться для беспроводного канала с меньшей избирательностью по частоте.
Избирательность по частоте может количественно определяться разбросом задержек, который является разностью между временем прихода самого раннего сигнального тракта и временем прихода самого позднего сигнального тракта на стации 150 приемника. Разброс задержек может определяться посредством оценки импульсного отклика канала, определения самой ранней задержки τ min и самой поздней задержки τ max, для которых амплитуда импульсного отклика канала превышает предопределенное пороговое значение, и вывода разброса задержек в качестве τ max-τ min. Разброс задержек также может определяться посредством вывода профиля задержки мощности, который является мощностью импульсного отклика канала, в качестве функции относительной задержки, и установки разброса задержек равным ширине профиля задержки мощности. Разброс задержек и профиль задержки мощности описаны в статье P.A. Bello, озаглавленной «Characterization of Randomly Time-Variant Linear Channels», IEEE, Trans. Communications CS-11, рр. 360-393, Dec. 1963.
Избирательность по частоте также может количественно определяться шириной полосы когерентности, которая имеет отношение к скорости изменения матриц отклика канала в качестве функции частоты. Функция Q() частотной корреляции может быть определена в качестве:
Figure 00000002
где представляет дельту по частоте, а «*» обозначает комплексное сопряжение.
Ширина полосы когерентности может оцениваться на основании ширины Q(), как изложено ниже:
Figure 00000003
где LC является наименьшим значением , для которого |Q()| ≤ β · |Q(0)|,
β - пороговое значение между 0 и 1,
Tsam - продолжительность выборки, и
BWC - ширина полосы когерентности.
Разброс задержек и ширина полосы когерентности также могут определяться другими способами. Вообще, ширина полосы когерентности является обратно зависимой от разброса задержек. Отсюда меньшая ширина полосы когерентности соответствует большему разбросу задержек, и наоборот. L может быть зависимой от ширины полосы когерентности и обратно зависимой от разброса задержек. Функция или справочная таблица могут быть определены для L в зависимости от разброса задержек или ширины полосы когерентности. Подходящее значение L затем может выбираться на основании оцененных разброса задержек или ширины полосы когерентности беспроводного канала.
Станция 150 приемника может передавать различные типы канальной информации на станцию 110 передатчика. В варианте осуществления явной обратной связи станция 150 приемника передает полную матрицу V (k) управления передачей для каждой назначенной поднесущей. В еще одном варианте осуществления явной обратной связи станция 150 приемника передает частичную матрицу управления передачей для каждой назначенной поднесущей. В этих вариантах осуществления станция 150 приемника может выполнять разложение по собственным значениям или разложение по сингулярным числам для каждой назначенной поднесущей вместо каждой информационной поднесущей, что может сокращать вычисления. Более того, станция 150 приемника может выполнять разложение для каждой назначенной поднесущей итерационным образом, например, с использованием циклического сдвига Якоби. Станция 150 приемника может использовать окончательное решение матрицы управления передачей для одной назначенной поднесущей в качестве начального решения матрицы управления передачей для другой назначенной поднесущей, что может уменьшать количество итераций для вывода окончательного решения.
В еще одном другом варианте осуществления явной обратной связи станция 150 приемника упорядочивает сингулярные числа (или собственные значения) для каждой поднесущей от наибольшего к наименьшему и также упорядочивает правые сингулярные векторы для такой поднесущей таким же образом, так что каждый правый сингулярный вектор ассоциирован с одним и тем же сингулярным числом до и после упорядочения. Упорядоченные правые сингулярные векторы могут обозначаться как v 1(k), v 2(k), ..., v T(k). Упорядоченные сингулярные числа могут обозначаться как σ 1(k)≥σ 2(k)≥...σ T(k). Широкополосная собственная мода является набором собственных мод с прежним порядком для вех поднесущих после упорядочения, например, широкополосная собственная мода m включает в себя собственную моду m всех поднесущих. Станция 150 приемника может выполнять предсказание ранга и оценивать информационные эксплуатационные показатели (например, общую пропускную способность) для разных количеств широкополосных собственных мод, например, наилучшей широкополосной собственной моды, двух наилучших широкополосных собственных мод и так далее, и min{T, R} широкополосных собственных мод. Количество широкополосных собственных мод с наилучшими эксплуатационными показателями обозначено как M и упоминается как предсказанный ранг канала MIMO, где 1≤M≤min{T, R}. Станция 150 приемника в таком случае может передавать первые M собственных векторов, соответствующих M наилучшим широкополосным собственным модам, для каждой назначенной поднесущей.
В еще одном варианте осуществления явной обратной связи станция 150 приемника передает нормализованный правый сингулярный вектор
Figure 00000004
(k) для каждой назначенной поднесущей для основной широкополосной собственной моды, которой является широкополосная собственная мода с наибольшими сингулярными числами. Элементы
Figure 00000005
(k) имеют единичную величину, но такую же фазу, как элементы v 1(k).
Figure 00000005
(k) предоставляет полной мощности передачи, имеющейся в распоряжении для каждой антенны, использоваться для передачи данных. В еще одном другом варианте осуществления явной обратной связи станция 150 приемника передает матрицу H (k) отклика канала для каждой назначенной поднесущей. В еще одном другом варианте осуществления станция 150 приемника передает ковариационную матрицу R (k) канала для каждой назначенной поднесущей.
В варианте осуществления, который применим для явной обратной связи, станция 150 приемника передает полные/укомплектованные значения для каждой матрицы, сообщаемой на станцию 110 передатчика. (Вектор может рассматриваться в качестве вырожденной матрицы, содержащей в себе один столбец.) В еще одном варианте осуществления станция 150 приемника передает полные значения для некоторых сообщаемых матриц и дифференциальные/разностные значения для оставшихся сообщаемых матриц. Например, станция 150 приемника может вычислять дифференциальные значения для матрицы H (k i) отклика канала в качестве ∆ H (k i)= H (k i)- H (k 0) и может отсылать назад H (k 0) и ∆ H (k i), где k i для i=0, 1, ..., являются назначенными поднесущими. В еще одном другом варианте осуществления станция 150 приемника отображает вычисленную матрицу в ближайшую матрицу в таблице кодирования и передает ближайшую матрицу. Например, таблица кодирования возможных матриц может быть определена для V (k), и одна матрица может выбираться из таблицы кодирования для каждой назначенной поднесущей на основании матрицы, вычисленной для такой поднесущей. В еще одном другом варианте осуществления станция 150 приемника выполняет кодирование или сжатие матриц, которые должны сообщаться, для того чтобы сократить объем информации для передачи.
В варианте осуществления неявной обратной связи станция 150 приемника передает неуправляемый пилот-сигнал на каждой назначенной поднесущей. Неуправляемый пилот-сигнал является пилот-сигналом, передаваемым без управления передачей. Станция 150 приемника может передавать неуправляемый пилот-сигнал через R антенн, (1) применяя разные ортогональные коды к передачам пилот-сигнала, передаваемым с R антенн, или (2) передавая передачи пилот-сигнала с R антенн в разных временных интервалах. Станция 110 передатчика может выводить матрицу отклика канала для каждой назначенной поднесущей на основании неуправляемого пилот-сигнала, принятого на поднесущей. Станция 110 передатчика может выполнить разложение матрицы отклика канала для каждой назначенной поднесущей для получения матрицы управления передачей для такой поднесущей.
В еще одном варианте осуществления неявной обратной связи станция 150 приемника передает управляемый пилот-сигнал на каждой назначенной поднесущей. Управляемый пилот-сигнал является пилот-сигналом, передаваемым с управлением передачей. Станция 150 приемника может выполнять разложение по сингулярным числам H (k), как показано в равенстве (2), и получать U (k). В качестве альтернативы станция 150 приемника может выполнять разложение по собственным значениям H (k) · H H(k) вместо H H(k) · H (k), как показано в равенстве (3), для получения U (k). Станция 150 приемника может передавать управляемый пилот-сигнал на каждой собственной моде m, как изложено ниже:
Figure 00000006
где p(k) - пилотный символ, передаваемый на поднесущей k,
u m(k) - левый сингулярный вектор R×1 для собственных мод m поднесущей k, и
x m(k) - вектор R×1 выходных символов для R антенн на поднесущей k.
В варианте осуществления станция 150 приемника может циклически проходить через S собственных мод в разных периодах символа. В еще одном варианте осуществления станция 150 приемника может передавать управляемые пилот-сигналы на S собственных модах на разных поднесущих, например, использует поднесущие a, a+S, ... для собственной моды 1, использует поднесущие a+1, a+S+1, ... для собственной моды 2 и так далее, и использует поднесущие a+S-1, a+2S-1, ... для собственной моды S.
Принятый управляемый пилот-сигнал на станции 110 передатчика может быть выражен как:
Figure 00000007
где H T(k)= V *(kΣ(k U T(k) - разложение по сингулярным числам беспроводного канала от станции 150 приемника на станцию 110 передатчика,
σ m(k) - сингулярное число для собственной моды m поднесущей k, и
n tx(k) - вектор шума для поднесущей k на станции 110 передатчика.
Равенство (8) предполагает обратимость канала в системе TDD, так что H T(k) является откликом канала MIMO от станции 150 приемника к станции 110 передатчика. Равенство (8) указывает, что станция 110 передатчика может оценивать как V (k), так и Σ(k) для каждой назначенной поднесущей на основании управляемого пилот-сигнала, переданного станцией 150 приемника без необходимости оценивать отклик канала MIMO или выполнять разложение.
Станция 110 передатчика получает матрицу управления передачей для каждой назначенной поднесущей на основании канальной информации, принятой от станции 150 приемника. Станция 110 передатчика передает данные на информационных поднесущих с помощью матриц управления передачей, полученных для назначенных поднесущих.
В варианте осуществления станция 110 передатчика выполняет управление передачей для каждой информационной поднесущей с помощью матрицы управления передачей для ближайшей назначенной поднесущей. В качестве примера, для L=3 в таблице 1 матрица управления передачей для назначенной поднесущей 2 может использоваться для каждой из информационных поднесущих 1, 2 и 3, матрица управления передачей для назначенной поднесущей 5 может использоваться для каждой из поднесущих 4, 5 и 6 и так далее. Для L=5 в таблице 1 матрица управления передачей для назначенной поднесущей 3 может использоваться для каждой из информационных поднесущих с 1 по 5, матрица управления передачей для назначенной поднесущей 8 может использоваться для каждой из поднесущих 6, 8, 9 и 10 и так далее.
В еще одном варианте осуществления станция 110 передачи интерполирует матрицы управления передачей для назначенных поднесущих для получения матрицы управления передачей для каждой информационной поднесущей. Например, станция 110 передатчика может выполнять линейную интерполяцию над двумя матрицами управления передачей для двух назначенных поднесущих, чтобы получать L-1 интерполированных матриц управления передачей для L-1 поднесущих между этими двумя назначенными поднесущими. Станция 110 передатчика может выполнять интерполяцию другими способами и/или над более чем двумя матрицами управления передачей для более чем двух назначенных поднесущих.
Станция 110 передатчика может выполнять управление передачей для каждой поднесущей, как изложено ниже:
Figure 00000008
где
Figure 00000009
(k) - матрица управления передачей для информационной поднесущей k.
Figure 00000010
(k) может быть матрицей управления передачей для назначенной поднесущей, ближайшей к информационной поднесущей k, или интерполированной матрицей управления передачей, вычисленной для информационной поднесущей k.
Принятые символы на станции 150 приемника могут быть выражены в качестве:
Figure 00000011
где H eff(k)= H (k) ·
Figure 00000012
(k) - действующая матрица отклика канала для поднесущей k, и
n rx(k) - вектор шума для поднесущей k на станции 150 приемника.
Для простоты шум может предполагаться аддитивным белым гауссовым шумом (AWGN) с нулевым вектором средних значений и ковариационной матрицей n rx(k)=
Figure 00000013
· I , где
Figure 00000014
- дисперсия шума.
Станция 150 приемника может получать H eff(k) различными способами. В одном из вариантов осуществления станция 110 передатчика передает неуправляемый пилот-сигнал на всех или подмножестве информационных поднесущих. Станция 150 приемника получает матрицу H (k) отклика канала для каждой поднесущей, на которой передан неуправляемый пилот-сигнал, и выполняет разложение матрицы отклика канала для каждой назначенной поднесущей для получения матрицы V (k) управления передачей для такой поднесущей. Станция 150 приемника затем передает матрицы управления передачей (или управляемый пилот-сигнал) для назначенных поднесущих на станцию 110 передатчика. Станция 150 приемника также использует эти матрицы управления передачей для вывода действующих матриц отклика канала для информационных поднесущих.
В еще одном варианте осуществления станция 150 приемника передает неуправляемый пилот-сигнал на назначенных поднесущих. Станция 110 передатчика получает матрицу H T(k) отклика канала для каждой назначенной поднесущей и выполняет разложение H T(k) для получения матрицы V (k) управления передачей. Станция 110 передатчика может передавать неуправляемый или управляемый пилот-сигнал на назначенных поднесущих, на всех информационных поднесущих или подмножестве информационных поднесущих для предоставления станции 150 приемника возможности получать действующие матрицы отклика канала. Вообще, любая из двух станций или обе станции могут передавать пилот-сигнал, любая из двух станций или обе станции могут выполнять разложение, а станция 150 приемника может получать действующие матрицы отклика канала различными способами.
Станция 150 приемника может использовать различные технологии MIMO-обнаружения для восстановления символов данных, переданных станцией 110 передатчика. Эти технологии MIMO-обнаружения включают в себя технологии минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE), форсирования нуля (ZF), объединения с максимальным отношением (MRC), декодирования с максимальным правдоподобием (ML), списковое сферическое декодирования (LSD), коррекции с решающей обратной связью (DFE) и последовательного подавления помех (SIC). Станция 150 приемника может выводить матрицу пространственного фильтра для каждой информационной поднесущей k на основании технологии MMSE, как изложено ниже:
Figure 00000015
где D (k)=[diag{[
Figure 00000016
(k
Figure 00000017
(k)+
Figure 00000013
· I ]-1·
Figure 00000018
(k
Figure 00000019
(k)}]-1 - диагональная матрица значений масштабирования, используемых для получения нормализованных оценок символов данных.
Станция 150 приемника может выполнять MIMO-обнаружение, как изложено ниже:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
(k) - вектор T×1 оценок символов данных для информационной поднесущей k, и
Figure 00000022
(k) вектор шума после MIMO-обнаружения.
Оценки символов данных в
Figure 00000021
(k) являются оценками символов данных в s (k).
Фиг.5 показывает структурную схему варианта осуществления процессора 130 пространственного процессора TX и передатчиков со 132a по 132t на станции 110 передатчика. В пределах пространственного процессора 130 TX демультиплексор 510 (Демультиплексор) принимает символы данных из процессора 120 данных TX, отображает символы данных и пилотные символы в надлежащие поднесущие и выдает вектор s (k) для каждой информационной поднесущей в каждом периоде символа. Блок 516 принимает матрицы V (k) управления передачей для назначенных поднесущих (например, от станции 150 приемника или канального процессора 144) и определяет матрицу
Figure 00000023
(k) управления передачей для каждой информационной поднесущей (например, используя матрицу управления передачей для ближайший назначенной поднесущей или интерполируя матрицы управления передачей для ближайших назначенных поднесущих по обе стороны от информационной поднесущей). Блок 512 выполняет управление передачей над вектором s (k) для каждой информационной поднесущей с помощью матрицы
Figure 00000024
(k) управления передачей для такой поднесущей и выдает вектор x (k) выходных символов, как показано в равенстве (9). Демультиплексор 516 демультиплексирует выходные символы и выдает T потоков выходных символов на T передатчиков со 132a по 132t.
Каждый передатчик 132 включает в себя модулятор 520 OFDM (Модулятор) и радиочастотный (РЧ) блок 522. Блок 520 OFDM принимает поток выходных символов из демультиплексора 514 и формирует символы OFDM. РЧ-блок 522 TX обрабатывает символы OFDM и формирует модулированный сигнал для передачи через антенну 134.
Фиг.6 показывает структурную схему варианта осуществления приемников со 154a по 154r и пространственного процессора 160 RX на станции 150 приемника. Каждая антенна 152 принимает модулированные сигналы от станции 110 передатчика и выдает принятый сигнал в соответствующий приемник 154. Каждый приемник 154 включает в себя РЧ-блок 610 RX и демодулятор 612 OFDM (Демодулятор). РЧ-блок 610 RX обрабатывает принятый сигнал и выдает отсчеты. Демодулятор 612 OFDM выполняет демодуляцию OFDM над отсчетами, выдает принятые символы данных в детектор 620 MIMO в пределах пространственного процессора 160 RX и выдает принятые пилотные символы в канальный процессор 194. Канальный процессор 194 оценивает отклик канала MIMO для каждой поднесущей использованием передачи пилот-сигнала на основании принятых пилотных символов для такой поднесущей. Канальный процессор 194 выдает матрицы отклика канала в блок 624 вычисления матриц пространственных фильтров и блок 626 разложения в пространственном процессоре 160 RX.
Блок 626 выполняет разложение по собственным значениям или разложение по сингулярным числам матрицы H (k) отклика канала для каждой назначенной поднесущей и выдает матрицу V (k) управления передачей для такой поднесущей. Матрицы управления передачей для назначенных поднесущих могут передаваться назад на станцию 110 передатчика или использоваться для формирования управляемого пилот-сигнала для станции 110 передатчика. Блок 626 также выдает матрицу
Figure 00000024
(k) управления передачей для каждой информационной поднесущей в блок 624.
Блок 624 выводит матрицу M (k) пространственного фильтра для каждой информационной поднесущей на основании матрицы H (k) отклика канала и матрицы
Figure 00000024
(k) управления передачей для такой поднесущей, например, как показано в равенстве (11). Блок 624 может выводить матрицу пространственного фильтра для каждой информационной поднесущей, тогда как блок 626 может выводить матрицу управления передачей для каждой назначенной поднесущей. Отсюда данная матрица V (k) управления передачей может использоваться для вывода матриц пространственных фильтров для множества информационных поднесущих. Детектор 620 MIMO выполняет MIMO-обнаружение над принятыми символами данных для каждой информационной поднесущей с помощью матрицы пространственного фильтра для такой поднесущей, например, как показано в равенстве (12), и выдает оценки символов данных. Демультиплексор 622 демультиплексирует оценки символов данных для всех информационных поднесущих и выдает оценки символов данных в процессор 170 данных RX.
Технологии передачи, описанные в материалах настоящей заявки, могут обеспечивать хорошие информационные эксплуатационные показатели с существенным сокращением вычислений и служебных сигналов или данных обратной связи. Компьютерные моделирования выполнялись для различных размерностей MIMO (RЧT), моделей каналов, количества потоков данных и отношений сигнал/шум приемника (SNR). Для случая с L=3 в таблице 1 матрицы управления передачей выводились для 20 из 52 информационных поднесущих, и матрица управления передачей для назначенной поднесущей j использовалась для информационных поднесущих j-1, j и j+1. Вычисления для матриц управления передачей сокращались приблизительно на 60% при потере около 3% пропускной способности для модели E канала по сравнению со случаем, в котором матрица управления передачей вычислялась для каждой информационной поднесущей. Модель E канала имеет минимальную частотную когерентность, и эксплуатационные показатели обычно являются лучшими для других моделей канала. Большие значения L дают большее сокращение вычислений, хотя и с большей потерей пропускной способности.
Фиг.7 показывает вариант осуществления последовательности 700 операций для передачи данных. Станция передатчика принимает канальную информацию для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных (этап 710). Канальная информация может содержать по меньшей мере одну матрицу управления передачей, по меньшей мере один набор собственных векторов, по меньшей мере одну матрицу отклика канала или по меньшей мере одну ковариационную матрицу канала для по меньшей мере одной поднесущей. Канальная информация также может содержать неуправляемый пилот-сигнал или управляемый пилот-сигнал, переданный по меньшей мере на одной поднесущей. По меньшей мере одна поднесущая может распределяться по множеству поднесущих и может фиксироваться или изменяться по множеству временных интервалов. Станция передатчика получает матрицы управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей (этап 720). Станция передатчика обрабатывает данные для множества поднесущих матрицами управления передачей, чтобы передавать данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн (этап 730).
В варианте осуществления этапа 720 станция передатчика получает по меньшей мере одну матрицу управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей из канальной информации (этап 722). Если канальной информацией является неуправляемый пилот-сигнал, то по меньшей мере одна матрица отклика канала может быть получена для по меньшей мере одной поднесущей на основании неуправляемого пилот-сигнала и разложена для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей. Если канальной информацией является управляемый пилот-сигнал, то по меньшей мере одна матрица управления передачей может быть получена непосредственно на основании управляемого пилот-сигнала. Станция передатчика определяет матрицу управления передачей для каждой из множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей (этап 724). Матрица управления передачей для каждой из множества поднесущих может (1) устанавливаться равной матрице управления передачей для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей или (2) выводиться посредством интерполяции двух или более матриц управления передачей для двух или более ближайших поднесущих. В варианте осуществления этапа 730 станция передатчика выполняет управление передачей для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей для такой поднесущей.
Фиг.8 показывает вариант осуществления устройства 800 для передачи данных. Устройство 800 включает в себя средство для приема канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных (этап 810), средство для получения матриц управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей (этап 820); и средство для обработки данных для множества поднесущих матрицами управления передачей, для передачи данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн (блок 830).
Фиг.9 показывает вариант осуществления последовательности 900 операций для приема данных. Станция приемника передает канальную информацию для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных (этап 910). Станция приемника принимает передачу данных, передающую на множества поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выведенных для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей (этап 920).
В варианте осуществления этапа 910 станция приемника получает по меньшей мере одну матрицу отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей и выполняет разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей, например, V (k) и/или U (k). Приемник может передать по меньшей мере одну матрицу V (k) управления передачей в качестве канальной информации. Станция приемника также может отображать по меньшей мере одну матрицу V (k) управления передачей в по меньшей мере одно кодовое слово в таблице кодирования и передавать по меньшей мере одно кодовое слово в качестве канальной информации. Станция приемника также может передавать по меньшей мере одну матрицу отклика канала или по меньшей мере одну ковариационную матрицу канала в качестве канальной информации. Станция приемника также может передавать управляемый пилот-сигнал на по меньшей мере одной поднесущей с использованием по меньшей мере одной матрицы U (k) управления передачей. Станция приемника может определять избирательность по частоте или разброс задержек беспроводного канала и определять количество поднесущих для передачи канальной информации на основании избирательности по частоте или разброса задержек беспроводного канала.
В варианте осуществления этапа 920 станция приемника получает множество матрицы отклика канала для множества поднесущих (этап 922) и выполняет разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, чтобы получать по меньшей мере одну матрицу V (k) управления передачей (этап 924). Станция приемника определяет матрицы управления передачей для множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей таким же образом, как станция передатчика (этап 926). Станция приемника выводит множество матриц пространственных фильтров для множества поднесущих на основании множества матриц отклика канала и матриц управления передачей для этих поднесущих, например, в соответствии с технологиями MMSE-обнаружения (этап 928). Станция приемника затем выполняет обнаружение для множества поднесущих с помощью множества матриц пространственных фильтров (этап 930).
Фиг.10 показывает вариант осуществления устройства 1000 для приема данных. Устройство 1000 включает в себя средство для передачи канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных (этап 1010), и средство для приема передачи данных, передаваемой на множество поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выводимых для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей (этап 1020).
Технологии передачи, описанные в материалах настоящей заявки, могут быть реализованы различными средствами. Например, эти технологии могут быть реализованы в аппаратных средствах, микропрограммном обеспечении, программном обеспечении или их комбинации. Для аппаратной реализации блоки обработки в станции передатчика или станции приемника могут быть реализованы в пределах одних или более специализированных интегральных схем (ASIC), цифровых сигнальных процессоров (ЦСП, DSP), устройств цифровой сигнальной обработки (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных устройств, других электронных блоков, предназначенных для выполнения функций, описанных в материалах настоящей заявки, или их комбинации.
Для микропрограммной и/или программной реализации технологии могут быть реализованы блоками (например, процедурами, функциями и так далее), которые выполняют функции, описанные в материалах настоящей заявки. Машинные программы микропрограммного обеспечения и/или программного обеспечения могут храниться в памяти (например, памяти 140 или 192 на фиг.1) и выполняться процессором (например, процессором 140 или 190). Память может быть реализована внутри процессора или внешней по отношению к процессору.
Предшествующее описание раскрытых вариантов осуществления приведено, чтобы дать любому специалисту в данной области техники возможность изготовить или использовать раскрытие. Различные модификации в отношении этих вариантов осуществления будут очевидны специалистам в данной области техники, а общие принципы, определенные в материалах настоящей заявки, могут применяться к другим вариантам осуществления без отклонения от сущности или объема раскрытия. Таким образом, раскрытие не подразумевается ограниченным вариантами осуществления, показанными в материалах настоящей заявки, но должно соответствовать самому широкому объему, согласованному с принципами и новыми признаками, раскрытыми в материалах настоящей заявки.

Claims (32)

1. Устройство передачи данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MGVIO), содержащее
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный для приема канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных, для получения матриц управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей и для обработки данных для множества поднесущих с помощью матриц управления передачей, чтобы передавать данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн, причем по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей на основании канальной информации, для определения матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей и для выполнения управления передачей для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей, определенной для поднесущей, и для установки матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих равной матрице управления передачей, полученной для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей; и
память, связанную с по меньшей мере одним процессором.
2. Устройство по п.1, в котором канальная информация содержит по меньшей мере одну матрицу управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей.
3. Устройство по п.1, в котором канальная информация содержит по меньшей мере один собственный вектор для каждой из по меньшей мере одной поднесущей.
4. Устройство по п.1, в котором канальная информация содержит по меньшей мере одну матрицу отклика канала или по меньшей мере одну ковариационную матрицу канала для по меньшей мере одной поднесущей.
5. Устройство по п.1, в котором канальная информация содержит пилот-сигнал, передаваемый на по меньшей мере одной поднесущей, и при этом по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей на основании пилот-сигнала, передаваемого на по меньшей мере одной поднесущей.
6. Устройство по п.1, в котором канальная информация содержит пилот-сигнал, передаваемый на по меньшей мере одной поднесущей, и при этом по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей на основании пилот-сигнала, передаваемого на по меньшей мере одной поднесущей, и для разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала, чтобы получать по меньшей мере одну матрицу управления передачей.
7. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере одна поднесущая распределена по множеству поднесущих.
8. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере одна поднесущая изменяется по множеству временных интервалов.
9. Способ передачи данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий
прием канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных;
получение матрицы управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей;
получение по меньшей мере одной матрицы управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей на основании канальной информации, определение матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей и выполнение управления передачей для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей, определенной для поднесущей, причем определение матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих содержит установку матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих равной матрице управления передачей, полученной для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей; и обработку данных для множества поднесущих с помощью матриц управления передачей, чтобы передавать данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн.
10. Устройство передачи данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее
средство приема канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных;
средство получения матриц управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей;
средство обработки данных для множества поднесущих с помощью матриц управления передачей, чтобы передавать данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн,
причем средство обработки данных для множества поднесущих содержит средство получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей из канальной информации, средство определения матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей и средство выполнения управления передачей для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей, определенной для поднесущей, и причем средство определения матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих содержит средство установки матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих равной матрице управления передачей, полученной для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей.
11. Машиночитаемый носитель, содержащий сохраненные на нем команды, содержащий
первый набор команд для приема канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных;
второй набор команд для получения матриц управления передачей для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей; и
третий набор команд для обработки данных для множества поднесущих с помощью матриц управления передачей, чтобы передавать данные с множества передающих антенн на множество приемных антенн,
причем третий набор команд для обработки данных для множества поднесущих содержит четвертый набор команд для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей для по меньшей мере одной поднесущей из канальной информации, пятый набор команд для определения матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей и шестой набор команд для выполнения управления передачей для каждой из множества поднесущих с помощью матрицы управления передачей, определенной для поднесущей, и причем пятый набор команд для определения матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих содержит седьмой набор команд для установки матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих равной матрице управления передачей, полученной для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей.
12. Устройство приема данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный для передачи канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих,
используемых для передачи данных, и для приема переданных данных, переданных на множестве поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выведенных для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, причем по меньшей мере один процессор сконфигурирован для определения количества поднесущих для передачи канальной информации на основании одного или более параметров условий канала; и
память, связанную с по меньшей мере одним процессором.
13. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, для разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей, и для передачи по меньшей мере одной матрицы управления передачей в качестве канальной информации.
14. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, для разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей, для отображения по меньшей мере одной матрицы управления передачей на по меньшей мере одно кодовое слово в таблице кодирования и для передачи по меньшей мере одного кодового слова в качестве канальной информации.
15. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей и для передачи по меньшей мере одной матрицы отклика канала в качестве канальной информации.
16. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, для вычисления по меньшей мере одной ковариационной матрицы канала для по меньшей мере одной матрицы отклика канала и для передачи по меньшей мере одной ковариационной матрицы канала в качестве канальной информации.
17. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, для разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей, и для передачи управляемого пилот-сигнала на по меньшей мере одной поднесущей с использованием по меньшей мере одной матрицы управления передачей.
18. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для получения множества матриц отклика канала для множества поднесущих, для вывода множества матриц пространственных фильтров для множества поднесущих на основании множества матриц отклика канала и для выполнения детектирования для множества поднесущих с помощью множества матриц пространственных фильтров.
19. Устройство по п.18, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей, для определения матриц управления передачей для множества поднесущих на основании по меньшей мере одной матрицы управления передачей и для вывода матрицы пространственного фильтра для каждой из множества поднесущих на основании матрицы отклика канала и матрицы управления передачей для поднесущей.
20. Устройство по п.19, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для установки матрицы управления передачей для каждой из множества поднесущих равной матрице управления передачей, полученной для ближайшей одной из по меньшей мере одной поднесущей.
21. Устройство по п.18, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для вывода множества матриц пространственных фильтров для множества поднесущих в соответствии с методом обнаружения с минимальной среднеквадратической ошибкой (MMSE).
22. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для определения избирательности по частоте беспроводного канала и для определения количества поднесущих для передачи канальной информации на основании избирательности по частоте беспроводного канала.
23. Устройство по п.12, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован для определения разброса задержек беспроводного канала и для определения количества поднесущих для передачи канальной информации на основании разброса задержек беспроводного канала.
24. Способ приема данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий
передачу канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных;
прием переданных данных, переданных на множестве поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выведенных для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей; и определение количества поднесущих для передачи канальной информации на основании одного или более параметров условий канала.
25. Способ по п.24, дополнительно содержащий
получение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей; и
разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей, при этом канальная информация содержит по меньшей мере одну матрицу управления передачей.
26. Способ по п.24, дополнительно содержащий
получение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей; и
разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей, и при этом передача канальной информации содержит передачу управляемого пилот-сигнала на по меньшей мере одной поднесущей с использованием по меньшей мере одной матрицы управления передачей.
27. Способ по п.24, дополнительно содержащий
получение множества матриц отклика канала для множества поднесущих;
разложение по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей;
вывод множества матриц пространственных фильтров для множества поднесущих на основании множества матриц отклика канала и по меньшей мере одной матрицы управления передачей; и
выполнение обнаружения для множества поднесущих с помощью множества матриц пространственных фильтров.
28. Устройство приема данных в системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее
средство передачи канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных; и
средство приема переданных данных, переданных на множестве поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выведенных для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей; и
средство определения количества поднесущих для передачи канальной информации на основании одного или более параметров условий канала.
29. Устройство по п.28, дополнительно содержащее
средство получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей; и
средство разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для получения по меньшей мере одной матрицы управления передачей, при этом канальная информация содержит по меньшей мере одну матрицу управления передачей.
30. Устройство по п.28, дополнительно содержащее средство получения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей; и
средство разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей, и
при этом средство передачи канальной информации содержит средство передачи управляемого пилот-сигнала на по меньшей мере одной поднесущей с использованием по меньшей мере одной матрицы управления передачей.
31. Устройство по п.28, дополнительно содержащее
средство получения множества матриц отклика канала для множества поднесущих;
средство разложения по меньшей мере одной матрицы отклика канала для по меньшей мере одной поднесущей, чтобы получить по меньшей мере одну матрицу управления передачей;
средство вывода множества матриц пространственных фильтров для множества поднесущих на основании множества матриц отклика канала и по меньшей мере одной матрицы управления передачей; и
средство выполнения обнаружения для множества поднесущих с помощью множества матриц пространственных фильтров.
32. Машиночитаемый носитель, содержащий сохраненные на нем команды, содержащий
первый набор команд для передачи канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей, которая является подмножеством множества поднесущих, используемых для передачи данных;
второй набор команд для направления приема переданных данных, переданных на множестве поднесущих с множества передающих антенн на множество приемных антенн, с использованием матриц управления передачей, выведенных для множества поднесущих на основании канальной информации для по меньшей мере одной поднесущей; и
третий набор команд для определения количества поднесущих для передачи канальной информации на основании одного или более параметров условий канала.
RU2008146064/09A 2006-04-24 2007-04-24 Система ofdm mimo с управляемой диаграммой направленности сниженной сложности RU2404511C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US79461506P 2006-04-24 2006-04-24
US60/794,615 2006-04-24
US11/481,705 2006-07-05
US11/481,705 US8543070B2 (en) 2006-04-24 2006-07-05 Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008146064A RU2008146064A (ru) 2010-05-27
RU2404511C2 true RU2404511C2 (ru) 2010-11-20

Family

ID=38421480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146064/09A RU2404511C2 (ru) 2006-04-24 2007-04-24 Система ofdm mimo с управляемой диаграммой направленности сниженной сложности

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8543070B2 (ru)
EP (1) EP2011251A1 (ru)
JP (1) JP2009534995A (ru)
KR (2) KR101155166B1 (ru)
CN (2) CN105356921A (ru)
BR (1) BRPI0710465A2 (ru)
CA (1) CA2649566C (ru)
RU (1) RU2404511C2 (ru)
TW (1) TWI349453B (ru)
WO (1) WO2007127744A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725130C2 (ru) * 2018-06-29 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ беспроводной передачи и приёма данных

Families Citing this family (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7336746B2 (en) 2004-12-09 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7895254B2 (en) * 2004-11-15 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices using Jacobi rotation
US7711762B2 (en) * 2004-11-15 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Efficient computation for eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
JP4845640B2 (ja) * 2006-08-23 2011-12-28 富士通株式会社 無線通信システムおよび無線通信方法
US8073486B2 (en) 2006-09-27 2011-12-06 Apple Inc. Methods for opportunistic multi-user beamforming in collaborative MIMO-SDMA
US8374650B2 (en) * 2006-09-27 2013-02-12 Apple, Inc. Methods for optimal collaborative MIMO-SDMA
US8626104B2 (en) 2006-09-28 2014-01-07 Apple Inc. Generalized codebook design method for limited feedback systems
US7702029B2 (en) 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
US7747225B2 (en) * 2006-10-03 2010-06-29 Motorola, Inc. Mobile assisted downlink beamforming with antenna weight feedback
US20080085703A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing user equipment self-terminating reporting technique
KR101356508B1 (ko) * 2006-11-06 2014-01-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
US20080112493A1 (en) * 2006-11-13 2008-05-15 Emmanouil Frantzeskakis Method and System for Recursively Detecting MIMO Signals
US7782754B2 (en) * 2006-12-28 2010-08-24 Intel Corporation Method and apparatus to support SDMA transmission of a OFDMA based network
US8073069B2 (en) * 2007-01-05 2011-12-06 Apple Inc. Multi-user MIMO-SDMA for finite rate feedback systems
US20080212461A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-04 Texas Instruments Incorporated Transform-based systems and methods for reconstructing steering matrices in a mimo-ofdm system
US7809074B2 (en) * 2007-03-16 2010-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals
US8020075B2 (en) 2007-03-16 2011-09-13 Apple Inc. Channel quality index feedback reduction for broadband systems
US7961807B2 (en) * 2007-03-16 2011-06-14 Freescale Semiconductor, Inc. Reference signaling scheme using compressed feedforward codebooks for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) systems
US8547986B2 (en) 2007-04-30 2013-10-01 Apple Inc. System and method for resource block-specific control signaling
JP5126224B2 (ja) * 2007-05-16 2013-01-23 富士通株式会社 無線通信装置および無線通信方法
US7769098B2 (en) * 2007-06-05 2010-08-03 Texas Instruments Incorporated Low complexity precoding matrix selection
GB2449935A (en) * 2007-06-08 2008-12-10 Fujitsu Ltd Closed loop MIMO communication system using SISO r.m.s. delay spread to estimate eigen coherence bandwidth.
US8064823B2 (en) * 2007-11-30 2011-11-22 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product for determining transmit weights in relay networks
US7965780B2 (en) * 2007-12-14 2011-06-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Determination of pre-coding matrix indicators for spatial multiplexing in a mobile communications system
US7978623B1 (en) 2008-03-22 2011-07-12 Freescale Semiconductor, Inc. Channel rank updates in multiple-input multiple-output communication systems
US8059744B2 (en) * 2008-04-25 2011-11-15 Cisco Technology, Inc. Frequency band extrapolation beamforming weight computation for wireless communications
EP2293477A4 (en) * 2008-06-27 2012-10-31 Kyocera Corp Radio communication device and radio communication method
US8320492B2 (en) * 2008-07-07 2012-11-27 Wi-Lan Inc. Closed form singular value decomposition
US8249540B1 (en) 2008-08-07 2012-08-21 Hypres, Inc. Two stage radio frequency interference cancellation system and method
US8654705B2 (en) * 2008-10-24 2014-02-18 Qualcomm Incorporated System and method for supporting multiple reverse link data streams
US8654715B2 (en) * 2008-10-24 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods providing mobile transmit diversity
TW201029359A (en) * 2009-01-16 2010-08-01 Ralink Technology Corp System and method for beamforming in a wireless communication system
US8270517B2 (en) * 2009-02-13 2012-09-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for orthogonal pilot tone mapping in multiple-in and multiple-out (MIMO) and spatial division multiple access (SDMA) systems
EP2315365B1 (en) * 2009-03-16 2014-11-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, communication system and related equipments for data transmission
US8325843B2 (en) 2009-04-08 2012-12-04 Lg Electronics Inc. MIMO codebook generation
US8036098B2 (en) * 2009-04-20 2011-10-11 Intel Corporation Wireless network and method for adaptive opportunistic clustering for interference alignment in wireless networks
US8472381B1 (en) * 2009-08-14 2013-06-25 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for antenna spoofing
CN101707582A (zh) * 2009-11-05 2010-05-12 东南大学 基于多相分解的多天线信道估计方法
US8797948B2 (en) * 2010-01-22 2014-08-05 Mediatek Inc. Method and apparatus for calibration of an implicit beamforming wireless system
WO2012015409A1 (en) 2010-07-29 2012-02-02 Thomson Licensing A multiple-in-multiple-out network-coded amplify-and-forward relaying scheme for three node bidirectional cooperation
CN103053123B (zh) 2010-08-10 2016-06-01 马维尔国际贸易有限公司 通信系统中的信道描述反馈
WO2012021449A1 (en) * 2010-08-10 2012-02-16 Marvell World Trade Ltd. Sub-band feedback for beamforming on downlink multiple user mimo configurations
US8761283B2 (en) * 2010-10-11 2014-06-24 Mediatek Singapore Pte. Ltd. MIMO channel matrix feedback in OFDM systems
US20120163356A1 (en) * 2010-12-27 2012-06-28 Celeno Communications (Israel) Ltd. Implicit beamforming using partial channel state information
US8917787B2 (en) 2011-03-22 2014-12-23 Hitachi, Ltd. Systems and methods for creating a downlink precode for communication system with per-antenna power constraints
CN102780655B (zh) * 2011-05-10 2017-04-12 中兴通讯股份有限公司 协方差矩阵的确定方法、频偏估计的方法和系统
US20150009921A1 (en) * 2011-11-17 2015-01-08 Docomo Innovations, Inc Method for scheduling and mu-mimo transmission over ofdm via interference alignment based on user multipath intensity profile information
US20150124750A1 (en) * 2013-11-07 2015-05-07 Qualcomm Incorporated Single carrier modulation for uplink transmissions
US20150181615A1 (en) * 2013-12-23 2015-06-25 Adc Telecommunications, Inc. Systems and methods for capacity management for a distributed antenna system
WO2015167117A1 (en) 2014-04-27 2015-11-05 Lg Electronics Inc. Method of generating transmission signal using preprocessing filter of mimo transmitter
US9590745B2 (en) 2014-11-20 2017-03-07 Mediatek Inc. Scheme for performing beamforming calibration by measuring joint signal path mismatch
US9755883B1 (en) * 2015-05-19 2017-09-05 Marvell International Ltd. Systems and methods for detecting beam-formed orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) packets
MY182312A (en) * 2015-06-22 2021-01-19 Ericsson Telefon Ab L M Blanking pattern indication for resource utilization in cellular radio communication
US9705599B2 (en) * 2015-07-30 2017-07-11 Google Inc. Systems for improved spectral efficiency in multi-carrier communication systems
CN106954262B (zh) * 2016-01-07 2022-11-29 夏普株式会社 上行传输资源分配方法、基站和用户设备
US10411782B2 (en) * 2016-03-31 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Channel estimation for per-tone continuous precoding in downlink MIMO transmission
US10348380B1 (en) 2016-06-02 2019-07-09 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for singular value decomposition with norm sorting
US10904784B2 (en) 2016-06-15 2021-01-26 Qualcomm Incorporated Beam reporting and scheduling in multicarrier beamformed communications
US10389414B1 (en) * 2016-08-24 2019-08-20 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for matrix compensation to prevent rank deficiency
CN109792438B (zh) * 2016-09-12 2022-01-11 陈仕东 多入多出信道传输视频的方法及装置
US10090893B2 (en) * 2016-12-22 2018-10-02 Futurewei Technologies, Inc. Frequency division multiple antenna distribution
US10397933B1 (en) 2017-01-10 2019-08-27 Marvell International Ltd. Interference cancellation for receivers with multiple antennas
TWI618374B (zh) * 2017-04-21 2018-03-11 國立臺灣大學 束波成型索引空間調變的方法
CN107623653B (zh) * 2017-09-29 2020-11-17 电子科技大学 一种联合频谱与空间点聚焦波传输的四维无线通信方法
EP3484063B1 (en) 2017-11-14 2020-06-24 Rivierawaves (RW) Pre-coding steering matrix for mu-mimo communication systems
US10574312B2 (en) 2018-02-13 2020-02-25 Nxp Usa, Inc. Apparatus and methods for interference cancellation in multi-antenna receivers
US10924170B2 (en) * 2018-02-22 2021-02-16 Celeno Communications (Israel) Ltd. Smoothing beamforming matrices across sub-carriers
US10804945B1 (en) 2018-06-29 2020-10-13 Nxp Usa, Inc. Apparatus and methods of dynamic interference cancellation for wireless receivers
US10727911B2 (en) * 2018-08-20 2020-07-28 Nokia Solutions And Networks Oy Beamforming in MIMO radio networks
CN110890912A (zh) * 2019-06-04 2020-03-17 熊军 一种多天线下带有判决反馈频域均衡的波束赋形方法
EP4143982A4 (en) * 2020-04-28 2023-05-31 Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (PUBL) CHANNEL ESTIMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK
US12113651B2 (en) * 2022-07-18 2024-10-08 Cisco Technology, Inc. Transmitter equalization optimization for ethernet chip-to-module (C2M) compliance

Family Cites Families (203)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4337376A (en) 1979-12-31 1982-06-29 Broadcom, Incorporated Communications system and network
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc CDMA microcellular telephone system and distributed antenna system therefor
DE4101629C3 (de) 1991-01-21 2003-06-26 Fuba Automotive Gmbh Antennendiversity-Anlage mit mindestens zwei Antennen für den mobilen Empfang von Meter- und Dezimeterwellen
IT1259032B (it) 1992-05-25 1996-03-11 Alcatel Italia Metodo per processare ed ottimizzare la funzione per analogica in un sistema di trasmissione radio digitale in diversita' di spazio e/o angolo
RU2103768C1 (ru) 1992-10-16 1998-01-27 Дадочкин Сергей Васильевич Способ коррекции амплитудно-фазовых характеристик первичных каналов плоской цифровой антенной решетки
US5668837A (en) 1993-10-14 1997-09-16 Ericsson Inc. Dual-mode radio receiver for receiving narrowband and wideband signals
JP2807568B2 (ja) 1994-02-10 1998-10-08 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 適応形スペクトラム拡散受信機
US5604921A (en) 1995-07-07 1997-02-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Radiotelephone user interface for broadcast short message service
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
JP2976888B2 (ja) 1996-06-27 1999-11-10 日本電気株式会社 回路シミュレーション方法
DE19626984C1 (de) 1996-07-04 1997-11-27 Siemens Ag Verfahren zur rechnergestützten Ermittlung einer Systemzusammenhangsfunktion
US6118758A (en) 1996-08-22 2000-09-12 Tellabs Operations, Inc. Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved transmitter architecture
DE69725995T2 (de) 1996-08-29 2004-11-11 Cisco Technology, Inc., San Jose Raumzeitliche signalverarbeitung für übertragungssysteme
US6584144B2 (en) 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6408016B1 (en) 1997-02-24 2002-06-18 At&T Wireless Services, Inc. Adaptive weight update method and system for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6058105A (en) 1997-09-26 2000-05-02 Lucent Technologies Inc. Multiple antenna communication system and method thereof
US6061023A (en) 1997-11-03 2000-05-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing wide null antenna patterns
US6314147B1 (en) 1997-11-04 2001-11-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Two-stage CCI/ISI reduction with space-time processing in TDMA cellular networks
JP2911861B2 (ja) * 1997-11-26 1999-06-23 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 Ofdm用受信装置
US6618454B1 (en) 1998-02-06 2003-09-09 At&T Corp. Diversity coded OFDM for high data-rate communication
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6198775B1 (en) 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
US6175743B1 (en) 1998-05-01 2001-01-16 Ericsson Inc. System and method for delivery of short message service messages to a restricted group of subscribers
CA2341747C (en) 1998-09-04 2007-05-22 At&T Corp. Combined channel coding and space-time block coding in a multi-antenna arrangement
EP1033004A1 (en) 1998-09-18 2000-09-06 Hughes Electronics Corporation Method and constructions for space-time codes for psk constellations for spatial diversity in multiple-element antenna systems
US6363121B1 (en) 1998-12-07 2002-03-26 Lucent Technologies Inc. Wireless transmission method for antenna arrays using unitary space-time signals
GB9828216D0 (en) 1998-12-21 1999-02-17 Northern Telecom Ltd A downlink beamforming approach for frequency division duplex cellular systems
GB9901491D0 (en) 1999-01-22 1999-03-17 Univ Bristol Receiver
WO2000049730A1 (fr) 1999-02-16 2000-08-24 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Systeme de communication radio, emetteur et recepteur
US6218985B1 (en) 1999-04-15 2001-04-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Array synthesis method
US6356528B1 (en) 1999-04-15 2002-03-12 Qualcomm Incorporated Interleaver and deinterleaver for use in a diversity transmission communication system
US6510354B1 (en) 1999-04-21 2003-01-21 Ching-Fang Lin Universal robust filtering process
JP4284773B2 (ja) 1999-09-07 2009-06-24 ソニー株式会社 送信装置、受信装置、通信システム、送信方法及び通信方法
CN1722626A (zh) 1999-10-19 2006-01-18 美商内数位科技公司 Cdma信号多用户检测接收器
US6788661B1 (en) 1999-11-12 2004-09-07 Nikia Networks Oy Adaptive beam-time coding method and apparatus
US6351499B1 (en) 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6298035B1 (en) 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
US6816555B2 (en) 2000-02-18 2004-11-09 Sony Corporation Signal component demultiplexing apparatus, filter apparatus, receiving apparatus, communication apparatus, and communication method
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US6542556B1 (en) 2000-03-31 2003-04-01 Nokia Mobile Phones Ltd. Space-time code for multiple antenna transmission
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US20020009125A1 (en) 2000-06-12 2002-01-24 Shi Zhen Liang High bandwidth efficient spread spectrum modulation using chirp waveform
JP2001358692A (ja) 2000-06-14 2001-12-26 Nec Corp 直交周波数分割多重変復調回路
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
US6486828B1 (en) 2000-07-26 2002-11-26 Western Multiplex Adaptive array antenna nulling
US7065156B1 (en) 2000-08-31 2006-06-20 Nokia Mobile Phones Ltd. Hopped delay diversity for multiple antenna transmission
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6694147B1 (en) 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
US6842487B1 (en) 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US6956897B1 (en) 2000-09-27 2005-10-18 Northwestern University Reduced rank adaptive filter
EP1195937A1 (en) 2000-10-03 2002-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Space-time coding with orthogonal transformations
US7110378B2 (en) 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
EP2259480A3 (en) 2000-11-20 2012-05-02 Sony Deutschland Gmbh Adaptive subcarrier loading
US20080095121A1 (en) 2002-05-14 2008-04-24 Shattil Steve J Carrier interferometry networks
EP1215507A3 (en) 2000-12-12 2002-08-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio-wave arrival-direction estimating apparatus and directional variable transceiver
CA2328644C (en) 2000-12-15 2005-05-10 Ibm Canada Limited-Ibm Canada Limitee Methods, systems, signals and media for encouraging users of computer readable content to register
JP3576099B2 (ja) 2000-12-22 2004-10-13 株式会社東芝 スマートアンテナを用いた受信装置、スマートアンテナを用いた受信方法及びビーム形成回路
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
GB0102316D0 (en) * 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6496535B2 (en) 2001-03-23 2002-12-17 Navini Networks, Inc. Method and system for effective channel estimation in a telecommunication system
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
GB0108381D0 (en) 2001-04-04 2001-05-23 Koninl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6982946B2 (en) 2001-04-05 2006-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Partly orthogonal multiple code trees
US7929631B2 (en) 2001-04-23 2011-04-19 Texas Instruments Incorporated Multiple space time transmit diversity communication system with selected complex conjugate inputs
US6859747B2 (en) 2001-04-26 2005-02-22 Siemens Energy & Automation, Inc. Method and apparatus for self-calibrating a motion control system
US7173981B1 (en) 2001-04-27 2007-02-06 The Directv Group, Inc. Dual layer signal processing in a layered modulation digital signal system
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US6711124B2 (en) 2001-05-25 2004-03-23 Ericsson Inc. Time interval based channel estimation with transmit diversity
WO2002098051A1 (en) 2001-05-25 2002-12-05 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coded transmissions within a wireless communication network
US6999472B2 (en) 2001-05-30 2006-02-14 Nokia Mobile Phones Limited Apparatus, and associated method, for space-time encoding, and decoding, data at a selected code rate
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
FR2827439B1 (fr) 2001-07-13 2003-10-24 Leroy Somer Moteurs Machine discoide
CN1161907C (zh) 2001-07-20 2004-08-11 华为技术有限公司 无线通信系统下行反馈多天线发射方法与装置
US6441786B1 (en) 2001-07-20 2002-08-27 Motorola, Inc. Adaptive antenna array and method for control thereof
WO2003015334A1 (en) 2001-08-09 2003-02-20 Nokia Corporation Diversity transmitter and diversity transmission method
EP1283614A1 (en) 2001-08-10 2003-02-12 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Channel estimation in a multicarrier transmit diversity system
US7359466B2 (en) 2001-08-24 2008-04-15 Lucent Technologies Inc. Signal detection by a receiver in a multiple antenna time-dispersive system
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
US7327798B2 (en) 2001-10-19 2008-02-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving signals in multiple-input multiple-output communication system provided with plurality of antenna elements
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7095987B2 (en) 2001-11-15 2006-08-22 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for received uplinked-signal based adaptive downlink diversity within a communication system
JP4116562B2 (ja) 2001-11-29 2008-07-09 クゥアルコム・インコーポレイテッド プリコーディングで対数−尤度比を決定するための方法および装置
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
JP3992489B2 (ja) 2001-12-12 2007-10-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信方法及びその装置
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
JP2003198645A (ja) 2001-12-27 2003-07-11 Sharp Corp 送信装置及びこれを用いた通信システム
RU2316119C2 (ru) 2002-01-04 2008-01-27 Нокиа Корпорейшн Высокоскоростная передача в режиме передачи и приема с разнесением
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
EP1469686B1 (en) 2002-01-18 2013-05-29 Fujitsu Limited Method and apparatus for controlling feedback in closed loop transmission diversity
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6862271B2 (en) 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
JP4078848B2 (ja) 2002-02-26 2008-04-23 Kddi株式会社 時空間ブロック符号を用いた適応符号化方法及び送信装置
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US6785520B2 (en) 2002-03-01 2004-08-31 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using equal power joint maximal ratio combining
GB2386519B (en) 2002-03-12 2004-05-26 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive Multicarrier Communication
JP3881266B2 (ja) 2002-03-19 2007-02-14 松下電器産業株式会社 タイムコード信号伝送方法およびタイムコード信号伝送装置
US20030181211A1 (en) 2002-03-19 2003-09-25 Javad Razavilar Method and apparatus for dynamic channel selection in wireless modems
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
US6847805B2 (en) 2002-03-29 2005-01-25 Lucent Technologies Inc. Method for closed-loop subspace transmission and reception in a two transmit N-receive antenna system
US6741587B2 (en) 2002-04-02 2004-05-25 Nokia Corporation Inter-frequency measurements with MIMO terminals
US6801580B2 (en) 2002-04-09 2004-10-05 Qualcomm, Incorporated Ordered successive interference cancellation receiver processing for multipath channels
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
US7522673B2 (en) 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
US6711528B2 (en) 2002-04-22 2004-03-23 Harris Corporation Blind source separation utilizing a spatial fourth order cumulant matrix pencil
EP1359684A1 (en) 2002-04-30 2003-11-05 Motorola Energy Systems Inc. Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array
KR100511292B1 (ko) 2002-04-30 2005-08-31 엘지전자 주식회사 레이크 수신기의 빔포밍 웨이트 벡터 업데이트 방법 및 웨이트 벡터를 이용한 레이크 수신장치
US6847306B2 (en) 2002-05-17 2005-01-25 Keyvan T. Diba Emergency traffic signal attachment
US6810506B1 (en) 2002-05-20 2004-10-26 Synopsys, Inc. Methodology for stitching reduced-order models of interconnects together
US7327800B2 (en) 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
GB0212165D0 (en) 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
FI20021013A0 (fi) 2002-05-29 2002-05-29 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -järjestelmä
KR100548311B1 (ko) 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
JP2004023416A (ja) 2002-06-17 2004-01-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 指向性形成装置および指向性形成方法
US7613248B2 (en) * 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7061967B2 (en) 2002-06-24 2006-06-13 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Multipath channel tap delay estimation in a CDMA spread spectrum receiver
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7301924B1 (en) 2002-07-15 2007-11-27 Cisco Technology, Inc. Media access control for MIMO wireless network
US7092737B2 (en) 2002-07-31 2006-08-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. MIMO systems with rate feedback and space time transmit diversity
JP3677492B2 (ja) 2002-07-31 2005-08-03 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置およびマルチキャリア送信方法
JP4098027B2 (ja) 2002-08-01 2008-06-11 松下電器産業株式会社 無線基地局装置
US7394754B2 (en) 2002-08-01 2008-07-01 Mediatek Inc. System and method for transmitting data in a multiple-branch transmitter-diversity orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) system
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US7529177B2 (en) 2002-08-28 2009-05-05 Agere Systems Inc. Dithering scheme using multiple antennas for OFDM systems
EP1396956B1 (en) 2002-09-05 2007-11-07 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. MC-CDMA downlink beamforming method with the weights applied to every element of the antenna array being different for every user and every frequency bin, the weights being adapted to maximise the signal to interference and noise ratio
US7031669B2 (en) 2002-09-10 2006-04-18 Cognio, Inc. Techniques for correcting for phase and amplitude offsets in a MIMO radio device
US7039004B2 (en) 2002-10-01 2006-05-02 Atheros Communications, Inc. Decision feedback channel estimation and pilot tracking for OFDM systems
US6873606B2 (en) 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
US20040081263A1 (en) 2002-10-24 2004-04-29 Lee King F. Method and apparatus for receiving diversity transmissions
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7317750B2 (en) 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
WO2004043082A2 (en) 2002-11-04 2004-05-21 Vivato, Inc. Complementary beamforming methods and apparatuses
US7057555B2 (en) 2002-11-27 2006-06-06 Cisco Technology, Inc. Wireless LAN with distributed access points for space management
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7024166B2 (en) 2002-12-18 2006-04-04 Qualcomm, Incorporated Transmission diversity systems
US7200631B2 (en) 2003-01-10 2007-04-03 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for determining an inverse square root of a given positive-definite hermitian matrix
US20040157645A1 (en) 2003-02-12 2004-08-12 Smith Adrian David System and method of operation an array antenna in a distributed wireless communication network
US7386057B2 (en) 2003-02-20 2008-06-10 Nec Corporation Iterative soft interference cancellation and filtering for spectrally efficient high-speed transmission in MIMO systems
US7130580B2 (en) 2003-03-20 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method of compensating for correlation between multiple antennas
US7327795B2 (en) 2003-03-31 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for wireless communication systems
US7099678B2 (en) 2003-04-10 2006-08-29 Ipr Licensing, Inc. System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication
US7385617B2 (en) 2003-05-07 2008-06-10 Illinois Institute Of Technology Methods for multi-user broadband wireless channel estimation
US7079870B2 (en) 2003-06-09 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Compensation techniques for group delay effects in transmit beamforming radio communication
JP4390636B2 (ja) 2003-06-11 2009-12-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm信号フレーム生成器、送信機、信号伝送システム及びofdm信号フレーム生成方法
EP1489807B1 (en) 2003-06-11 2007-11-14 NTT DoCoMo, Inc. OFDM signal frame generator with adaptive pilot and data arrangement
WO2005006638A2 (en) 2003-06-18 2005-01-20 University Of Florida Wireless lan compatible multi-input multi-output system
GB0317147D0 (en) 2003-07-22 2003-08-27 Dalton Stephen "GAM"- Gravity-air-motion
KR100584321B1 (ko) 2003-08-02 2006-05-26 삼성전자주식회사 카르테시안 피드백 루프 회로를 포함하는 tdma 방식송수신 장치
KR100575993B1 (ko) 2003-08-07 2006-05-02 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서 다중사용자를 위한 스케쥴링 방법 및 장치
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7452909B2 (en) 2003-09-04 2008-11-18 Hoffman-La Roche Inc. Imidazole derivatives
US7356073B2 (en) 2003-09-10 2008-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus providing an advanced MIMO receiver that includes a signal-plus-residual-interference (SPRI) detector
US7742546B2 (en) 2003-10-08 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Receiver spatial processing for eigenmode transmission in a MIMO system
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US7532563B1 (en) 2003-11-25 2009-05-12 Marvell International Ltd. Mechanism to improve quality of channel estimates in OFDM transmissions
EP1542488A1 (en) 2003-12-12 2005-06-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for allocating a pilot signal adapted to the channel characteristics
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7778425B2 (en) 2003-12-24 2010-08-17 Nokia Corporation Method for generating noise references for generalized sidelobe canceling
US7336746B2 (en) 2004-12-09 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US7194042B2 (en) 2004-01-13 2007-03-20 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
US20050180312A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Walton J. R. Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8169889B2 (en) 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US7206354B2 (en) 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
CN103516459B (zh) 2004-03-15 2016-09-21 苹果公司 用于具有四根发射天线的ofdm系统的导频设计
US7583747B1 (en) 2004-03-31 2009-09-01 University Of Alberta Method of systematic construction of space-time constellations, system and method of transmitting space-time constellations
US7447268B2 (en) 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
US20050238111A1 (en) 2004-04-09 2005-10-27 Wallace Mark S Spatial processing with steering matrices for pseudo-random transmit steering in a multi-antenna communication system
US7555053B2 (en) 2004-04-14 2009-06-30 Broadcom Corporation Long training sequence for MIMO WLAN systems
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US7564814B2 (en) 2004-05-07 2009-07-21 Qualcomm, Incorporated Transmission mode and rate selection for a wireless communication system
US20050267925A1 (en) 2004-05-28 2005-12-01 Clue Vladimir I Methods and apparatus for transforming amplitude-frequency signal characteristics and interpolating analytical functions using circulant matrices
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7110463B2 (en) 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7336727B2 (en) * 2004-08-19 2008-02-26 Nokia Corporation Generalized m-rank beamformers for MIMO systems using successive quantization
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7539253B2 (en) 2004-09-10 2009-05-26 Intel Corporation Interpolation in channel state feedback
US7289770B2 (en) 2004-09-28 2007-10-30 Intel Corporation Compact feedback for closed loop MIMO
US7656842B2 (en) 2004-09-30 2010-02-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for MIMO transmission optimized for successive cancellation receivers
WO2006053340A2 (en) 2004-11-15 2006-05-18 Qualcomm Incorporated Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices using jacobi rotation
US7711762B2 (en) 2004-11-15 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Efficient computation for eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices
US7895254B2 (en) 2004-11-15 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices using Jacobi rotation
US7974359B2 (en) 2004-12-22 2011-07-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for mitigating multi-antenna correlation effect in communication systems
US20060285531A1 (en) 2005-06-16 2006-12-21 Howard Steven J Efficient filter weight computation for a MIMO system
US7548730B2 (en) 2006-03-16 2009-06-16 Intel Corporation Systems and methods for improving performance of multiple spatial communication channels
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US7787554B1 (en) 2006-05-02 2010-08-31 Marvell International Ltd. Beamforming to a subset of receive antennas in a wireless MIMO communication system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725130C2 (ru) * 2018-06-29 2020-06-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" Способ беспроводной передачи и приёма данных

Also Published As

Publication number Publication date
US20070249296A1 (en) 2007-10-25
BRPI0710465A2 (pt) 2011-08-16
KR20080113296A (ko) 2008-12-29
KR101155166B1 (ko) 2012-06-11
KR20120004561A (ko) 2012-01-12
US8824583B2 (en) 2014-09-02
US20130188677A1 (en) 2013-07-25
US8543070B2 (en) 2013-09-24
TWI349453B (en) 2011-09-21
CA2649566C (en) 2013-03-12
CN101427485A (zh) 2009-05-06
EP2011251A1 (en) 2009-01-07
CA2649566A1 (en) 2007-11-08
RU2008146064A (ru) 2010-05-27
WO2007127744A1 (en) 2007-11-08
CN105356921A (zh) 2016-02-24
JP2009534995A (ja) 2009-09-24
TW200805922A (en) 2008-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404511C2 (ru) Система ofdm mimo с управляемой диаграммой направленности сниженной сложности
CN102882575B (zh) 用于确定信道状态信息的方法和装置
KR100979644B1 (ko) Mimo 통신 시스템에서 고유 스티어링을 위한 레이트선택
CN102447656B (zh) 用于处理被接收ofdm数据符号的方法和ofdm基带接收器
US8514815B2 (en) Training signals for selecting antennas and beams in MIMO wireless LANs
CN101010890B (zh) Mimo通信系统中用于导引发射分集的空间滤波器矩阵的计算方法和装置
EP2430769B1 (en) Transmission using common and dedicated pilots
US7443341B2 (en) Method for deriving weight vectors to be used at the time of transmitting signals from a plurality of antennas, and transmitting apparatus and communication system utilizing said method
EP1772975B1 (en) Method and apparatus for detecting signal in a mimo communication system
CN107483088A (zh) 大规模mimo鲁棒预编码传输方法
WO2005055465A1 (en) Apparatus and method for transmitting data by selected eigenvector in closed loop mimo mobile communication system
JP2007504690A (ja) 複数の送信アンテナのofdmチャネル推定及びトラッキング
CN106612135B (zh) 基于多载波空间调制的信号发送方法、接收方法和装置
JP5562292B2 (ja) 無線ネットワークの送信機においてシンボルを符号化するための方法
KR101106684B1 (ko) 다중 안테나 시스템의 수신 장치 및 방법
KR101415200B1 (ko) 무선통신 시스템에서 무선채널을 예측하기 위한 방법 및장치
KR100603765B1 (ko) 다중입력 다중출력 기술을 이용한 안테나 선택 시스템 및그 방법
EP1843486B1 (en) Method of decoding a spatially multiplexed signal and its corresponding receiver
KR101518991B1 (ko) 다중안테나 시스템에서 정규화 공동 빔포밍을 위한 장치 및방법
Jayaram et al. Pilot Compression Analysis for Feedback Based Channel Estimation Model in FDD Massive MIMO
KR20120045670A (ko) 이동 통신 시스템에서 채널 상태 지시자 결정 방법 및 장치
Diallo et al. A limited and efficient quantized feedback for IEEE 802.11 n evolution
CN119678388A (zh) 用于csi增强以利用时域属性的码本设计
Teng et al. Complexity reduced maximum likelihood detection for SDM-OFDM system
You et al. Performance Verification of Successive Interference Cancellation for STBC MIMO-OFDM System with Channel Correlation

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190425