[go: up one dir, main page]

RU2446574C2 - Способ передачи и приема данных с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же - Google Patents

Способ передачи и приема данных с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же Download PDF

Info

Publication number
RU2446574C2
RU2446574C2 RU2010115271/08A RU2010115271A RU2446574C2 RU 2446574 C2 RU2446574 C2 RU 2446574C2 RU 2010115271/08 A RU2010115271/08 A RU 2010115271/08A RU 2010115271 A RU2010115271 A RU 2010115271A RU 2446574 C2 RU2446574 C2 RU 2446574C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
codebook
precoding
restrict
matrix
precoding matrices
Prior art date
Application number
RU2010115271/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010115271A (ru
Inventor
Бин Чул ИХМ (KR)
Бин Чул ИХМ
Воок Бонг ЛИ (KR)
Воок Бонг ЛИ
Моон Ил ЛИ (KR)
Моон Ил ЛИ
Дзин Йоунг ЧУН (KR)
Дзин Йоунг ЧУН
Original Assignee
ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
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
Priority claimed from KR1020070095279A external-priority patent/KR20080076683A/ko
Application filed by ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. filed Critical ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.
Publication of RU2010115271A publication Critical patent/RU2010115271A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446574C2 publication Critical patent/RU2446574C2/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
    • 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
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0473Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking constraints in layer or codeword to antenna mapping into account
    • 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
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • 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
    • 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
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • 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
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0465Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking power constraints at power amplifier or emission constraints, e.g. constant modulus, into account
    • 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
    • H04B7/0667Diversity 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 delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity 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 delayed versions of same signal using different delays between antennas
    • 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple 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
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к способам выполнения предварительного кодирования на основе обобщенного и расширенного фазового сдвига и приемопередатчику для поддержки того же и относится к способу передачи и приема данных с использованием предварительного кодирования в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества поднесущих. Техническим результатом является повышение эффективности связи. Указанный результат достигается тем, что способ передачи сигналов в передатчике системы MIMO с использованием множества антенн содержит кодирование входных сигналов кодировщика, чтобы выводить множество потоков, выполнение предварительного кодирования над множеством потоков в предварительном кодировщике, чтобы отображать множество потоков на множество антенн с использованием конкретной матрицы предварительного кодирования, выбираемой из первой кодовой книги, передачу отображенных на антенны сигналов в приемник. Первая кодовая книга включает в себя (Nrestrict) матриц предварительного кодирования и является поднабором базовой кодовой книги, включающей (NC) матриц предварительного кодирования, где (Nrestrict)<(NC). Каждая из (Nrestrict) матриц имеет индекс (i), (i)=0, 1, …, (Nrestrict)-1. Конкретная матрица предварительного кодирования выбирается согласно (i)=(s)mod(Nrestrict), где (s) - переменная, изменяющаяся каждые (v) непрерывных поднесущих или виртуальных ресурсов, где (v) - целочисленное значение. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил., 5 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу выполнения предварительного кодирования на основе обобщенного фазового сдвига или предварительного кодирования на основе расширенного фазового сдвига и приемопередатчику для поддержки того же и относится к способу передачи и приема данных с использованием предварительного кодирования в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества поднесущих.
Уровень техники
В последнее время с увеличивающимся развитием технологий передачи информации разрабатываются и вводятся на рынок многообразие мультимедийных услуг и многообразие услуг высокого качества, так что спрос на услуги беспроводной связи быстро возрастает во всем мире. Чтобы активно справляться с возрастающим спросом, пропускная способность системы связи должна увеличиваться.
Рассматривается многообразие способов увеличения пропускной способности связи при беспроводной связи, например способ поиска нового доступного частотного диапазона во всех частотных диапазонах и способ увеличения эффективности ограниченных ресурсов. В качестве представительных примеров последнего способа приемопередатчик включает в себя множество антенн, чтобы гарантировать дополнительное пространство с использованием ресурсов, так что получается усиление разнесения, или многими компаниями или разработчиками разрабатываются технологии связи MIMO для увеличения пропускной способности передачи посредством передачи данных посредством индивидуальных антенн параллельно.
В частности, ниже будет описываться со ссылкой на фиг.1 система с множественными входами и множественными выходами (MIMO) на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM) из числа технологий связи MIMO.
Фиг.1 является блок-схемой, иллюстрирующей систему OFDM, оснащенную множественными антеннами передачи/приема (Tx/Rx).
Ссылаясь на фиг.1, в модуле передачи канальный кодировщик 101 прикрепляет избыточный бит к биту данных Tx, чтобы уменьшать отрицательное влияние канала или шума. Модуль 103 отображения отображает информацию битов данных на информацию символов данных. Последовательно-параллельный (S/P) преобразователь 105 преобразует символ данных в параллельный символ данных, так что параллельный символ данных может загружаться на нескольких поднесущих. Кодировщик 107 MIMO преобразует параллельный символ данных в пространственно-временные сигналы.
В модуле приема декодер 109 MIMO, параллельно-последовательный (P/S) преобразователь 111, модуль 113 обратного отображения и канальный декодер 115 имеют функции, противоположные функциям кодировщика 107 MIMO, преобразователя 105 S/P, модуля отображения 103 и канального кодировщика 101 в модуле передачи.
Система MIMO-OFDM требует многообразия технологий для увеличения Tx надежности данных, например схему пространственно-временного кода (STC) или разнесения циклической задержки (CDD), чтобы увеличивать усиление пространственного разнесения, и схему формирования диаграммы направленности (BF) или предварительного кодирования, чтобы увеличивать отношение сигнала к шуму (SNR). В этом случае используется схема STC или CDD, чтобы увеличивать Tx надежность системы открытого контура, которая является неспособной использовать информацию обратной связи в модуле передачи, и используется схема BF или предварительного кодирования, чтобы максимизировать SNR, используя соответствующую информацию обратной связи системы замкнутого контура, которая является способной использовать информацию обратной связи в модуле передачи.
В частности, ниже будут описываться подробно схема CDD для увеличения усиления пространственного разнесения и схема предварительного кодирования для увеличения SNR.
Когда система, оснащенная множественными антеннами Tx, передает сигналы OFDM, схема CDD обеспечивает возможность всем антеннам передавать сигналы OFDM, имеющие разные задержки или амплитуды, так что модуль приема может получать усиление частотного разнесения.
Фиг.2 является блок-схемой, иллюстрирующей модуль передачи системы MIMO на основе схемы CDD.
Ссылаясь на фиг.2, символ OFDM распределяется в индивидуальные антенны посредством преобразователя S/P и кодировщика MIMO, циклический префикс (CP) для предотвращения интерференции между каналами прикрепляется к символу OFDM, и затем результирующий символ OFDM с CP передается в модуль приема. В этом случае последовательность данных, передаваемая в первую антенну, применяется к модулю приема без какого-либо изменения, и другая последовательность данных, передаваемая во вторую антенну, подвергается циклической задержке посредством предопределенного количества отсчетов по сравнению с первой антенной, так что подвергнутая циклической задержке последовательность данных передается во вторую антенну.
Тем временем, если в частотной области реализуется схема CDD, циклическая задержка может обозначаться посредством произведения (или умножения) фазовых последовательностей. Подробное описание этого будет ниже описываться со ссылкой на фиг.3.
Фиг.3 является блок-схемой, иллюстрирующей модуль передачи системы MIMO на основе стандартной схемы разнесения фазового сдвига (PSD).
Ссылаясь на фиг.3, разные фазовые последовательности (фазовая последовательность 1 - фазовая последовательность M) индивидуальных антенн умножаются посредством индивидуальных последовательностей данных в частотной области, обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) выполняется над умноженным результатом, и IFFT умноженные данные передаются в модуль приема. Вышеупомянутый способ из фиг.3 называется схемой разнесения фазового сдвига.
В случае использования схемы разнесения фазового сдвига канал равномерного затухания может изменяться в частотно-избирательный канал, усиление частотного разнесения может получаться посредством обработки канального кодирования, или усиление многопользовательского разнесения может получаться посредством обработки частотно-избирательного планирования.
Тем временем, если система замкнутого контура включает в себя конечную информацию обратной связи, могут использоваться две схемы предварительного кодирования, т.е. схема базирующегося на кодовой книге предварительного кодирования и схема для квантования канальной информации и передачи назад квантованной канальной информации. Схема базирующегося на кодовой книге предварительного кодирования передает назад индекс матрицы предварительного кодирования, который распознается модулями передачи/приема, в модули передачи/приема, так что она может получать усиление SNR.
Фиг.4 является блок-схемой, иллюстрирующей модули передачи/приема системы MIMO на основе базирующегося на кодовой книге предварительного кодирования.
Ссылаясь на фиг.4, каждый из модулей передачи/приема имеет конечную матрицу предварительного кодирования (P1~PL). Модуль приема передает назад оптимальный индекс матрицы предварительного кодирования (l) в модуль передачи с использованием канальной информации, и модуль передачи применяет матрицу предварительного кодирования, соответствующую индексу обратной связи, к данным передачи (χ1Mt). Для ссылки следующая таблица 1 показывает иллюстративную кодовую книгу, используемую, когда информация обратной связи из 3 бит используется в системе IEEE 802.16e, оснащенной двумя антеннами Tx, чтобы поддерживать пространственную скорость мультиплексирования 2.
Таблица 1
Матричный индекс (двоичный) Столбец 1 Столбец 2 Матричный индекс (двоичный) Столбец 1 Столбец 2
000 1 0 100 0,7941 0,6038-j0,0689
0 1 0,6038+j0,0689 -0,7941
001 0,7940 -0,5801-j0,1818 101 0,3289 0,6614-j0,6740
-0,5801+j0,1818 -0,7940 0,6614+j0,6740 -0,3289
010 0,7940 0,0576-j0,6051 110 0,5112 0,4754+j0,7160
-0,0576+j0,6051 -0,7940 0,4754-j0,7160 -0,5112
011 0,7941 -0,2978+j0,5298 111 0,3289 -0,8779+j0,3481
-0,2978+j0,5298 -0,7941 -0,8779-j0,3481 -0,3289
Вышеупомянутая схема разнесения фазового сдвига может получать частотно-избирательное усиление разнесения в открытом контуре и может получать усиление частотного планирования в замкнутом контуре. Вследствие этих преимуществ схемы разнесения фазового сдвига многие разработчики проводят интенсивное исследование в схеме разнесения фазового сдвига. Однако схема разнесения фазового сдвига имеет скорость пространственного мультиплексирования 1, так что она не может получать высокую скорость передачи. И если назначение ресурсов является фиксированным, схема разнесения фазового сдвига имеет трудность в получении частотно-избирательного усиления разнесения и усиления частотного планирования.
Схема базирующегося на кодовой книге предварительного кодирования может использовать высокую скорость пространственного мультиплексирования одновременно при требовании маленькой величины информации обратной связи (т.е. индексной информации), так что она может эффективно передавать данные. Однако так как она должна гарантировать устойчивый канал для информации обратной связи, она является неподходящей для мобильной среды, имеющей неожиданно изменяющийся канал, и может быть доступной только для системы замкнутого контура.
Раскрытие
Техническая проблема
Соответственно, настоящее изобретение направлено на способ базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же, которые существенно облегчают одну или более проблем, обусловленных ограничениями и недостатками предшествующего уровня техники.
Целью настоящего изобретения является обеспечить способ базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования для решения проблем схемы разнесения фазового сдвига и схемы предварительного кодирования и способ применения схемы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования различными способами посредством обобщения или расширения матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования.
Дополнительные преимущества, цели и признаки этого изобретения будут излагаться частично в описании, которое следует, и частично будут становиться очевидными для специалистов в данной области техники при изучении последующего или могут быть изучены из использования на практике этого изобретения. Цели и другие преимущества этого изобретения могут реализовываться и достигаться посредством структуры, конкретно указанной в написанном описании и пунктах формулы изобретения отсюда, так же как в приложенных чертежах.
Техническое решение
Чтобы достигать эти цели и другие преимущества и в соответствии с целью этого изобретения, как осуществляется и широко здесь описывается, способ передачи и приема данных в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества поднесущих содержит: определение матрицы предварительного кодирования как части матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования; определение первой диагональной матрицы для фазового сдвига как части матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования; определение унитарной матрицы как части матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования; и умножение матрицы предварительного кодирования, первой диагональной матрицы и унитарной матрицы, и выполнение предварительного кодирования для соответствующей поднесущей или виртуального ресурса с использованием умноженного результата.
В другом аспекте настоящего изобретения обеспечивается приемопередатчик для передачи и приема данных в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества поднесущих, при этом приемопередатчик содержит: модуль выбора матрицы предварительного кодирования, который определяет матрицу предварительного кодирования как часть матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования, определяет первую диагональную матрицу для фазового сдвига как часть матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования, определяет унитарную матрицу как часть матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и затем умножает матрицу предварительного кодирования, первую диагональную матрицу и унитарную матрицу, чтобы определять матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования; и модуль предварительного кодирования для выполнения предварительного кодирования посредством умножения определенной матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования посредством символа соответствующей поднесущей.
В каждом аспекте настоящего изобретения матрица предварительного кодирования может выбираться посредством циклического повторения множества матриц в первой кодовой книге в предопределенный период на основе индекса k соответствующей поднесущей или ресурса. В этом случае матрица предварительного кодирования может выбираться посредством выполнения операции по модулю размера кодовой книги над индексом соответствующей поднесущей или ресурса. Дополнительно, матрица предварительного кодирования может выбраться только из одной или более матриц предварительного кодирования, содержащихся в первой кодовой книге, при этом упомянутая одна или более матриц предварительного кодирования включают в себя, по меньшей мере, одно из '1', '-1', 'j', '-j' в качестве элемента, или матрица предварительного кодирования может выбираться из второй кодовой книги, при этом вторая кодовая книга составляется только с одной или более матрицами предварительного кодирования, включающими в себя, по меньшей мере, одно из 1, -1, j, -j в качестве элемента, при этом упомянутая одна или более матриц предварительного кодирования включаются в первую кодовую книгу.
В другом аспекте настоящего изобретения обеспечивается способ передачи и приема данных в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества поднесущих. Способ содержит определение матрицы предварительного кодирования и декодирование символа соответствующей поднесущей или виртуального ресурса на основе матрицы предварительного кодирования, при этом матрица предварительного кодирования выбирается посредством циклического повторения множества матриц предварительного кодирования в первой кодовой книге в предопределенном периоде на основе индекса k соответствующей поднесущей или виртуального ресурса.
Следует понимать, что как предшествующее общее описание, так и последующее подробное описание настоящего изобретения являются иллюстративными и объяснительными и предназначаются, чтобы обеспечивать дополнительное описание этого изобретения, как заявляется.
Полезные эффекты
Настоящее изобретение обеспечивает технологию базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования для решения проблем стандартных CDD, PSD и способов предварительного кодирования, давая результатом вариант реализации эффективной связи. Конкретно, технология базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования обобщается или расширяется, конструкция приемопередатчика упрощается или эффективность связи увеличивается.
Описание чертежей
Сопровождающие чертежи, которые включаются сюда, чтобы обеспечивать дополнительное понимание этого изобретения, иллюстрируют варианты осуществления этого изобретения и вместе с описанием служат, чтобы объяснять принцип этого изобретения.
На чертежах:
фиг.1 является блок-схемой, иллюстрирующей систему OFDM, оснащенную множественными антеннами передачи/приема (Tx/Rx);
фиг.2 является блок-схемой, иллюстрирующей модуль передачи системы MIMO на основе стандартной схемы разнесения циклической задержки (CDD);
фиг.3 является блок-схемой, иллюстрирующей модуль передачи системы MIMO на основе стандартной схемы разнесения фазового сдвига (PSD);
фиг.4 является блок-схемой, иллюстрирующей приемопередатчик системы MIMO на основе стандартной схемы предварительного кодирования;
фиг.5 является блок-схемой, иллюстрирующей основные компоненты приемопередатчика для выполнения схемы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования согласно настоящему изобретению;
фиг.6 графически показывает два приложения базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования или разнесения фазового сдвига согласно настоящему изобретению;
фиг.7 является блок-схемой, иллюстрирующей передатчик OFDM SCW на основе схемы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования согласно настоящему изобретению; и
фиг.8 является блок-схемой, иллюстрирующей передатчик OFDM MCW согласно настоящему изобретению.
Вариант осуществления изобретения
Ниже даются ссылки на предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, примеры которых иллюстрируются в сопровождающих чертежах. Когда возможно, одни и те же ссылочные позиции будут использоваться всюду по чертежам, чтобы указывать на одни и те же или сходные части.
До описания настоящего изобретения следует отметить, что большинство терминов, раскрытых в настоящем изобретении, соответствуют общим терминам, хорошо известным в данной области техники, но некоторые термины были выбраны заявителем как необходимые и будут ниже раскрываться в последующем описании настоящего изобретения. Поэтому является предпочтительным, чтобы термины, определенные заявителем, понимались на основе их содержаний в настоящем изобретении.
Для удобства описания и более лучшего понимания настоящего изобретения общие структуры и устройства, хорошо известные в данной области техники, будут опускаться или обозначаться посредством блок-схемы или блок-схемы последовательности операций. Когда возможно, одни и те же ссылочные позиции будут использоваться во всех чертежах, чтобы указывать на одни и те же или сходные части.
Вариант 1 осуществления
Матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования
Фиг.5 является блок-схемой, иллюстрирующей основные компоненты приемопередатчика для выполнения схемы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования согласно настоящему изобретению.
Схема базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования умножает последовательности, имеющие разные фазы, посредством всех потоков и передает умноженные потоки посредством всех антенн. В общем, с точки зрения приемника, если фазовая последовательность генерируется с низким значением циклической задержки, канал может иметь частотную избирательность, и размер канала становится больше или меньше согласно частям частотной области.
Как можно видеть из фиг.5, передатчик назначает пользовательское оборудование (UE) конкретной части частотного диапазона с флуктуированием с относительно низким значением циклической задержки, так что он получает усиление планирования из конкретной части, в которой частота увеличивается, чтобы реализовывать устойчивое канальное состояние. В этом случае, чтобы применять значение циклической задержки, регулярно возрастающее или уменьшающееся, к индивидуальным антеннам, передатчик использует матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования.
Матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования (P) может представляться посредством следующего уравнения 1:
Уравнение 1
Figure 00000001
где k - это индекс поднесущей или индекс конкретного ресурсного блока,
Figure 00000002
(i=1,..., Nt, j=1,..., R) является комплексным весом, выбираемым посредством "k", Nt является количеством антенн Tx и R - это скорость пространственного мультиплексирования.
В этом случае комплексный вес может иметь разные значения согласно либо символу OFDM, умноженному посредством антенн, или соответствующему индексу поднесущей. Комплексный вес может определяться посредством, по меньшей мере, одного из канального состояния и присутствия или отсутствия информации обратной связи.
Тем временем, является предпочтительным, чтобы матрица предварительного кодирования (P) уравнения 1 конфигурировалась в форме унитарной матрицы, чтобы уменьшать потерю канальной пропускной способности в системе MIMO открытого контура. В этом случае, чтобы распознавать составляющее условие унитарной матрицы, канальная пропускная способность MIMO системы открытого контура может представляться посредством уравнения 2:
Уравнение 2
Figure 00000003
где H - это матрица канала MIMO размера (Nr×Nt) и Nr - это количество антенн Rx. Если матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования P применяется к уравнению 2, получается следующее уравнение 3:
Уравнение 3
Figure 00000004
Как можно видеть из уравнения 3, чтобы предохранять канальную пропускную способность от повреждения, PPH должна быть единичной матрицей, так что матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования P должна удовлетворять следующему уравнению 4:
Уравнение 4
Figure 00000005
Чтобы конфигурировать матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования P в форме унитарной матрицы, следующие два ограничения должны одновременно удовлетворяться, т.е. ограничение мощности и ортогональное ограничение. Ограничение мощности позволяет размеру каждого столбца матрицы быть "1" и может представляться посредством следующего уравнения 5:
Уравнение 5
Figure 00000006
Ортогональное ограничение позволяет индивидуальным столбцам иметь ортогональность между ними и может представляться посредством следующего уравнения 6:
Уравнение 6
Figure 00000007
Далее, ниже будут подробно описываться обобщенное уравнение матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования размера (2×2) и уравнение для удовлетворения вышеупомянутых двух ограничений.
Следующее уравнение 7 показывает матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования, которая имеет скорость пространственного мультиплексирования 2 при 2 антеннах Tx:
Уравнение 7
Figure 00000008
где αi и βi (i=1, 2) имеют действительное число, θi (i=1, 2, 3, 4) является фазовым значением и k - это индекс поднесущей сигнала OFDM или индекс ресурсного блока. Чтобы конфигурировать вышеупомянутую матрицу предварительного кодирования в форме унитарной матрицы, ограничение мощности следующего уравнения 8 и ортогональное ограничение следующего уравнения 9 должны удовлетворяться:
Уравнение 8
Figure 00000009
,
Figure 00000010
Уравнение 9
Figure 00000011
где "*" - это сопряженное комплексное число.
Пример матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования размера (2×2), удовлетворяющей уравнениям 8 и 9, представляется посредством следующего уравнения 10:
Уравнение 10
Figure 00000012
где отношение между θ2 и θ3 представляется посредством следующего уравнения 11:
Уравнение 11
Figure 00000013
Матрица предварительного кодирования может конфигурироваться в форме кодовой книги, так что форматированная по кодовой книге матрица предварительного кодирования может храниться в памяти модуля передачи или приема. Кодовая книга может включать в себя многообразие матриц предварительного кодирования, созданных посредством разных конечных θ2 значений.
В этом случае "θ2" может быть должным образом установленным посредством канального состояния и присутствием или отсутствием информации обратной связи. Если используется информация обратной связи, "θ2" устанавливается на низкое значение. Если информация обратной связи не используется, "θ2" устанавливается на высокое значение. Как результат, получается высокое усиление частотного разнесения.
Тем временем, усиление частотного разнесения или усиление частотного планирования могут получаться согласно размеру отсчета задержки, примененному к базирующемуся на фазовом сдвиге предварительному кодированию.
Фиг.6 графически показывает два приложения базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования или разнесения фазового сдвига согласно настоящему изобретению.
Как можно видеть из фиг.6, если используется отсчет задержки (или циклическая задержка) высокого значения, частотно-избирательный период становится более коротким, так что частотная избирательность увеличивается, и канальный код может получать усиление частотного разнесения. Таким образом, является предпочтительным, чтобы отсчет задержки высокого значения использовался для системы открытого контура, в которой надежность информации обратной связи ухудшается вследствие внезапного канального изменения во времени.
Если используется отсчет задержки низкого значения, первая часть, в которой канальный размер становится больше, и вторая часть, в которой канальный размер становится меньше, происходят в измененном частотно-избирательном канале канала равномерного затухания. Поэтому канальный размер становится больше в предопределенной области поднесущей сигнала OFDM и становится меньше в другой области поднесущей.
В этом случае, если система множественного доступа ортогонального разделения частот (OFDMA), вмещающая несколько пользователей, передает целевой сигнал посредством частотного диапазона большего канального размера для каждого пользователя, отношение сигнала к шуму (SNR) может увеличиваться. И индивидуальные пользователи могут иметь разные частотные диапазоны большего канального размера очень часто, так что система может получать усиление планирования многопользовательского разнесения. С точки зрения модуля приема он должен передавать только информацию индикатора качества канала (CQI) области поднесущей с использованием информации обратной связи, так что величина информации обратной связи относительно уменьшается.
Отсчет задержки (или циклическая задержка) для базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования может предварительно определяться в приемопередатчике или может обеспечиваться назад из приемника в передатчик.
Также скорость пространственного мультиплексирования R может также предварительно определяться в приемопередатчике. Однако приемник периодически распознает канальное состояние, вычисляет скорость пространственного мультиплексирования и передает назад вычисленную скорость пространственного мультиплексирования в передатчик. Иначе передатчик может вычислять или изменять скорость пространственного мультиплексирования с использованием канальной информации, передаваемой назад из приемника.
Вариант 2 осуществления
Матрица разнесения обобщенного фазового сдвига
В случае использования системы, в которой количество антенн - это Nt (Nt является натуральным числом, более высоким чем 2) и скорость пространственного мультиплексирования - это R, вышеупомянутая матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования может представляться посредством следующего уравнения 12:
Уравнение 12
Figure 00000014
Уравнение 12 может рассматриваться как обобщенный формат стандартной схемы разнесения фазового сдвига, так что схема MIMO, показанная на фиг.12, будет ниже указываться как схема разнесения обобщенного фазового сдвига (GPSD).
В уравнении 12
Figure 00000015
- это матрица GPSD k-й поднесущей или k-го ресурса сигнала MIMO-OFDM, который имеет Nt антенн Tx и скорость пространственного мультиплексирования R.
Figure 00000016
- это унитарная матрица (т.е. вторая матрица), удовлетворяющая
Figure 00000017
и адаптируется, чтобы минимизировать интерференцию между символами поднесущей, соответствующими индивидуальным антеннам. Конкретно, чтобы поддерживать диагональную матрицу (т.е. первую матрицу) для фазового сдвига без какого-либо изменения, является предпочтительным, чтобы
Figure 00000018
могла удовлетворять условию унитарной матрицы. В уравнении 12 фазовый угол θi (i=1, ..., Nt) частотной области и время задержки τi (i=1, ..., Nt) временной области имеют предопределенное отношение, которое представляется посредством следующего уравнения 13:
Уравнение 13
Figure 00000019
где Nfft - это количество поднесущих сигнала OFDM.
Модифицированный пример уравнения 12 показывается в следующем уравнении 14, так что матрица GPSD может вычисляться посредством уравнения 14:
Уравнение 14
Figure 00000020
Если матрица GPSD вырабатывается посредством уравнения 14, символы каждого потока данных (или поднесущей OFDM) сдвигаются посредством одной и той же фазы, так что матрица GPSD может легко конфигурироваться. Другими словами, матрица GPSD уравнения 14 имеет столбцы, имеющие одну и ту же фазу, тогда как матрица GPSD уравнения 12 имеет строки, имеющие одну и ту же фазу, так что индивидуальные символы поднесущей сдвигаются посредством одной и той же фазы. Если уравнение 14 расширяется, матрица GPSD может вычисляться посредством следующего уравнения 15:
Уравнение 15
Figure 00000021
Как можно видеть из уравнения 15, строки и столбцы матрицы GPSD имеют независимые фазы, так что может получаться многообразие усилений частотного разнесения.
В качестве примера уравнения 12, 14 или 15 уравнение матрицы GPSD системы, которая использует две антенны Tx и 1-битную кодовую книгу, может представляться посредством следующего уравнения 16:
Уравнение 16
Figure 00000022
В уравнении 16, если выбирается "α", "β" легко выбирается. Таким образом, значение "α" может фиксироваться на два должных значения, и информация, ассоциированная со значением "α", может обеспечиваться назад в индекс кодовой книги, как необходимо. Например, могут предписываться два условия между передатчиком и приемником, т.е. одно условие, в котором "α" устанавливается на "0.2", если индекс обратной связи - это "0", и другое условие, в котором "α" устанавливается на "0.8", если индекс обратной связи - это "1".
Предварительно определенная матрица предварительного кодирования для получения усиления SNR может использоваться в качестве примера унитарной матрицы
Figure 00000023
в уравнении 12, 14 или 15. Матрица Уолша Адамара или матрица DFT может использоваться в качестве вышеупомянутой матрицы предварительного кодирования. Если используется матрица Уолша Адамара, пример матрицы GPSD уравнения 12 может представляться посредством следующего уравнения 17:
Уравнение 17
Figure 00000024
Уравнение 17 получается на предположении, что система имеет 4 антенны Tx и скорость пространственного мультиплексирования 4. В этом случае вторая матрица реконструируется должным образом, так что выбирается конкретная антенна Tx (т.е. выбор антенны) или может адаптироваться скорость пространственного мультиплексирования (т.е. адаптация скорости).
Тем временем, унитарная матрица
Figure 00000023
уравнения 12, 14 или 15 может конфигурироваться в форме кодовой книги, так что форматированная по кодовой книге унитарная матрица хранится в модуле передачи или приема. В этом случае модуль передачи принимает информацию индекса кодовой книги от модуля приема, выбирает вторую матрицу соответствующего индекса из своей собственной кодовой книги и конфигурирует матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования с использованием уравнений 12, 14 или 15.
Если код Уолша размера (2×2) или (4×4) используется в качестве унитарной матрицы
Figure 00000025
уравнения 12, 14 или 15, получается пример матрицы GPSD, как представляется посредством следующих таблиц 2 и 3:
Таблица 2
2 Tx
Скорость 1 Скорость 2
Figure 00000026
Figure 00000027
Таблица 3
4Tx
Скорость 1 Скорость 2 Скорость 3
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Вариант 3 осуществления
Переменное по времени разнесение обобщенного фазового сдвига
В матрице GPSD уравнения 12, 14 или 15 фазовый угол (θi) диагональной матрицы и/или унитарной матрицы (U) может изменяться во времени. Например, переменное по времени GPSD уравнения 12 может представляться посредством следующего уравнения 18:
Уравнение 18
Figure 00000031
где GPSD
Figure 00000032
(t) является матрицей GPSD k-й поднесущей или k-го ресурсного блока сигнала MIMO-OFDM, который имеет Nt антенн Tx и скорость пространственного мультиплексирования R в конкретное время (t).
Figure 00000033
является унитарной матрицей (т.е. четвертой матрицей), удовлетворяющей
Figure 00000034
и адаптируется, чтобы минимизировать интерференцию между символами поднесущей, соответствующими индивидуальным антеннам.
Конкретно, чтобы поддерживать характеристики унитарной матрицы диагональной матрицы (т.е. третьей матрицы) для фазового сдвига без какого-либо изменения, является предпочтительным, чтобы
Figure 00000033
могла удовлетворять условию унитарной матрицы. В уравнении 18 фазовый угол θi(t) (i=1, ..., Nt) и время задержки τi(t) (i=1, ..., Nt) имеют предопределенное отношение, которое представляется посредством следующего уравнения 19:
Уравнение 19
Figure 00000035
где Nfft - это количество поднесущих сигнала OFDM.
Как можно видеть из уравнений 18 и 19, значение отсчета временной задержки и унитарная матрица могут изменяться во времени. В этом случае единица времени может устанавливаться на символ OFDM или время предопределенной единицы.
Если унитарная матрица для получения переменного по времени GPSD представляется посредством матрицы GPSD на основе кода Уолша размера (2×2), может получаться следующая матрица GPSD, как показано в следующей таблице 4:
Таблица 4
2 Tx
Скорость 1 Скорость 2
Figure 00000036
Figure 00000037
Если унитарная матрица для получения переменного по времени GPSD представляется посредством матрицы GPSD на основе кода Уолша размера (4×4), следующая матрица GPSD может делаться, как показано в следующей таблице 5:
Таблица 5
4 Tx
Скорость 1 Скорость 2 Скорость 3
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Хотя вышеупомянутый третий вариант осуществления раскрыл переменную по времени матрицу GPSD, ассоциированную с уравнением 12, следует отметить, что переменная по времени матрица GPSD может также применяться к диагональной матрице и унитарной матрице уравнений 14 и 15. Поэтому, хотя следующие варианты осуществления будут описываться со ссылкой на уравнение 12, является очевидным специалистам в данной области техники, что объем последующих вариантов осуществления не ограничен уравнением 12 и может также применяться к уравнениям 14 и 15.
Вариант 4 осуществления
Расширение разнесения обобщенного фазового сдвига
Если третья матрица, соответствующая матрице предварительного кодирования, добавляется к матрице GPSD, скомпонованной из как диагональной матрицы, так и унитарной матрицы, расширенная матрица GPSD может делаться, как показано в следующем уравнении 20:
Уравнение 20
Figure 00000041
По сравнению с уравнением 12 расширенная матрица GPSD уравнения 20 дополнительно включает в себя матрицу предварительного кодирования (P) размера (Nt×R), располагающуюся перед диагональной матрицей. Поэтому размер диагональной матрицы изменяется на размер (R×R).
Добавленная матрица предварительного кодирования
Figure 00000042
может различным образом назначаться конкретному частотному диапазону или конкретному символу поднесущей. Предпочтительно, в случае системы открытого контура добавленная матрица предварительного кодирования
Figure 00000043
может устанавливаться на фиксированную матрицу. Посредством добавления матрицы предварительного кодирования
Figure 00000044
может получаться оптимальное усиление SNR. Альтернативно, модуль передачи или модуль приема может иметь кодовую книгу, оснащенную множеством матриц предварительного кодирования (P).
Тем временем, в расширенной матрице GPSD, по меньшей мере, одно из матрицы предварительного кодирования (P), фазового угла (θ) диагональной матрицы и унитарной матрицы (U) может изменяться во времени. Для этой цели, если индекс следующей матрицы предварительного кодирования P передается назад в единицах предопределенного времени или предопределенной поднесущей, конкретная матрица предварительного кодирования P, соответствующая индексу, может выбираться из предварительно определенной кодовой книги.
Расширенная матрица GPSD согласно четвертому варианту осуществления может представляться посредством следующего уравнения 21:
Уравнение 21
Figure 00000045
В качестве примера расширенной матрицы GPSD матричное уравнение системы MIMO, которая включает в себя две или четыре антенны Tx, показано в следующих уравнениях 22 и 23:
Уравнение 22
Figure 00000046
Уравнение 23
Figure 00000047
В уравнениях 22 и 23, хотя матрица DFT используется как унитарная матрица, объем настоящего изобретения не ограничен матрицей DFT и может также применяться к другим матрицам, способным удовлетворять заданному условию унитарности, такому как код Уолша Адамара.
В качестве другого примера расширенной матрицы GPSD матричное уравнение системы MIMO, которая включает в себя четыре антенны Tx, показано в следующем уравнении 24:
Уравнение 24
Figure 00000048
По сравнению с уравнением 12 расширенная матрица GPSD уравнения 24 дополнительно включает в себя диагональную матрицу (D1) размера (Nt×Nt) и матрицу предварительного кодирования (P) размера (Nt×R), которые располагаются перед диагональной матрицей (D2). Поэтому размер диагональной матрицы (D2) изменяется на размер (R×R).
Добавленная матрица предварительного кодирования
Figure 00000049
может различным образом назначаться конкретному частотному диапазону или конкретному символу поднесущей. Предпочтительно, в случае системы открытого контура добавленная матрица предварительного кодирования
Figure 00000050
может устанавливаться на фиксированную матрицу. Посредством добавления матрицы предварительного кодирования
Figure 00000051
может получаться оптимальное усиление SNR.
Предпочтительно, модуль передачи или модуль приема может иметь кодовую книгу, оснащенную множеством матриц предварительного кодирования (P).
В этом случае посредством диагональных матриц D1 и D2 фазовый угол может сдвигаться двумя способами в одиночной системе. Например, если фазовый сдвиг низкого значения используется диагональной матрицей D1, может получаться усиление планирования многопользовательского разнесения. Если фазовый сдвиг высокого значения используется диагональной матрицей D2, может получаться усиление частотного разнесения. Диагональная матрица D1 адаптируется, чтобы увеличивать системную производительность, и другая диагональная матрица D2 адаптируется, чтобы усреднять канал между потоками. И фазовый сдвиг высокого значения используется диагональной матрицей D1, так что усиление частотного разнесения может увеличиваться. Разнесение фазового сдвига высокого значения используется диагональной матрицей D2, канал между потоками может усредняться. Это усиление может получаться из уравнения 21. В этом случае матрица P уравнения 21 может модифицироваться на основе блока поднесущих или ресурсного блока без информации обратной связи от приемника и затем использоваться. Этот модифицированный формат может представляться посредством следующего уравнения 25:
Уравнение 25
Figure 00000052
В уравнении 25
Figure 00000053
показывает конкретный случай, в котором индивидуальные ресурсные индексы (k) используют разные матрицы предварительного кодирования, усиление частотного разнесения увеличивается, и канал между потоками усредняется посредством диагональной матрицы и унитарной матрицы (U).
Вариант 5 осуществления
Схема ограничения поднабора кодовой книги
Ниже схема ограничения поднабора кодовой книги указывает на схему, в которой только конкретная часть кодовой книги, которая включает в себя число Nc матриц предварительного кодирования, используется согласно базовой станции или мобильному терминалу. Например, если используется схема ограничения поднабора кодовой книги, используется количество Nrestrict матриц предварительного кодирования среди количества Nc матриц предварительного кодирования. Схема ограничения поднабора кодовой книги может использоваться, чтобы уменьшать сложность или уменьшать интерференции между множественными ячейками. В этом случае Nrestrict не должно быть больше чем Nc. Например, предполагая, что Nc равно 6, , представляющая кодовую книгу, имеющую в целом 6 матриц предварительного кодирования, и , представляющая кодовую книгу, имеющую только 4 матрицы предварительного кодирования из совокупных 6 матриц предварительного кодирования, могут представляться посредством следующего уравнения 26:
Уравнение 26
Figure 00000056
Figure 00000057
В уравнении 26 кодовая книга
Figure 00000058
является такой же, как кодовая книга
Figure 00000059
, за исключением того, что индексы переставляются. В случае использования схемы ограничения поднабора кодовой книги с уравнением 26 могут использоваться матрицы предварительного кодирования, состоящие только из элементов {1, -1, j, -j}, и размер элементов может иметь разное значение согласно коэффициенту нормализации.
Вариант 6 осуществления
Циклическое повторение матриц предварительного кодирования в кодовой книге для использования
Например, если между передатчиком и приемником в конкретное время осуществляется предопределение и соглашение относительно набора матриц предварительного кодирования, это может представляться посредством уравнения 27 следующим образом:
Уравнение 27
Figure 00000060
Figure 00000061
В уравнении 27 набор матриц предварительного кодирования включает в себя количество Nc матриц предварительного кодирования. Уравнение 27 может упрощаться до уравнения 28 следующим образом:
Уравнение 28
Figure 00000062
Figure 00000063
Уравнение 27 и уравнение 28 представляют способ циклического повторения матриц предварительного кодирования в кодовой книге
Figure 00000064
согласно поднесущим или ресурсному индексу.
В дополнение,
Figure 00000065
в уравнении 28 имеет роль потока данных скремблирования, и, таким образом,
Figure 00000066
может указываться как матрица перестановки потока данных.
Figure 00000067
может выбираться согласно скорости пространственного мультиплексирования (R), как показано в уравнении 27.
Figure 00000068
может представляться с простой формой как уравнение 29 следующим образом:
Уравнение 29
Скорость пространственного мультиплексирования: 2
Figure 00000069
Скорость пространственного мультиплексирования: 3
Figure 00000070
Скорость пространственного мультиплексирования: 4
Figure 00000071
Как показано в уравнении 29,
Figure 00000072
может включать в себя единичную матрицу, поэтому является возможным пропускать операцию скремблирования потока данных.
Способ циклического повторения матриц предварительного кодирования в кодовой книге, как объяснялось выше, может также использоваться в кодовой книге, в которой применяется схема ограничения поднабора кодовой книги. Например, применяя
Figure 00000073
в уравнении 26 к уравнению 28, уравнение 28 может представляться как уравнение 30 следующим образом:
Уравнение 30
Figure 00000074
Figure 00000075
где "k" - это индекс поднесущей или ресурсный индекс. В уравнении 30 Nrestrict равно 4. То есть уравнение 30 представляет способ циклического повторения матриц предварительного кодирования в ограниченной по матрицам предварительного кодирования кодовой книге
Figure 00000076
согласно поднесущим или ресурсному индексу.
Вариант 6-1 осуществления
Циклическое повторение матриц предварительного кодирования в кодовой книге в предварительно определенном блоке
Уравнение 28 может быть представлено как уравнение 31 согласно конкретной частотной ресурсной конфигурации.
Уравнение 31
Figure 00000077
Figure 00000078
или
Figure 00000079
В уравнении 31 "k" может быть индексом поднесущей или индексом виртуального ресурса. Согласно уравнению 31, если "k" является индексом поднесущей, разные матрицы предварительного кодирования назначаются каждые v поднесущих. Иначе если "k" является индексом виртуального ресурса, разные матрицы предварительного кодирования назначаются каждые v виртуальных ресурсов.
Уравнение 31 показывает конкретный случай, в котором матрица предварительного кодирования конфигурируется, чтобы обеспечивать возможность изменяться в Nc матрицах предварительного кодирования. И значение v может выбираться посредством скорости пространственного мультиплексирования матрицы предварительного кодирования. Например, значение v может обозначаться посредством v=R.
Также в случае использования схемы ограничения поднабора кодовой книги, которая объяснялась с уравнениями 26, матрица предварительного кодирования может также изменяться на основе предопределенного количества блоков поднесущих или предопределенного количества ресурсных блоков. Этот модифицированный формат может представляться посредством следующего уравнения 32:
Уравнение 32
Figure 00000080
Figure 00000081
или
Figure 00000082
Как случай уравнения 31, матрица предварительного кодирования уравнения 32 также может изменяться согласно значению v на основе v блоков. Отличным образом от уравнения 31 матрица предварительного кодирования уравнения 32 изменяется в количестве Nrestrict (≤Nc) матриц предварительного кодирования.
Тем временем, в случае когда применяется схема частотного разнесения, так что матрицы предварительного кодирования циклически повторяются в расчете на конкретный ресурс на основе схемы ограничения поднабора кодовой книги, объясненной в варианте 5 осуществления, усиление частотного разнесения может изменяться согласно количеству циклически повторенной матрицы предварительного кодирования. Ниже будут объясняться различные модифицированные варианты осуществления схемы ограничения поднабора кодовой книги.
Вариант 5-1 осуществления
Схема ограничения поднабора кодовой книги согласно скорости пространственного мультиплексирования
Поднаборы могут различным образом определяться согласно скорости пространственного мультиплексирования. Например, в случае низкой скорости пространственного мультиплексирования, количество поднабора может увеличиваться, чтобы получать большее усиление частотного разнесения, в другом случае высокой скорости пространственного мультиплексирования, количество поднабора может уменьшаться, чтобы уменьшать сложность, при поддержании производительности.
Уравнение 33 представляет иллюстративный способ определения поднаборов кодовой книги с разным размером согласно каждой скорости пространственного мультиплексирования.
Уравнение 33
Figure 00000083
Figure 00000084
Figure 00000085
Figure 00000086
или
Figure 00000087
N
Figure 00000088
в уравнении 33 представляет количество матриц предварительного кодирования поднабора кодовой книги согласно скорости пространственного мультиплексирования R. С использованием способа уравнения 33, в случае циклического повторения матриц предварительного кодирования для кодовой книги, для которой применяется схема ограничения поднабора кодовой книги варианта 5 осуществления, сложность приемника может уменьшаться и производительность может увеличиваться.
Вариант 5-2 осуществления
Схема ограничения поднабора кодовой книги согласно скорости кодирования канала
Поднаборы могут различным образом определяться согласно скорости кодирования канала. Например, в случае низкой скорости кодирования канала усиление частотного разнесения может, в общем, увеличиваться, в другом случае высокой скорости кодирования канала усиление частотного разнесения может, в общем, уменьшаться. Поэтому в среде с одной и той же скоростью пространственного мультиплексирования поднаборы кодовой книги с разными размерами могут адаптироваться согласно скорости кодирования канала, так что производительность оптимизируется.
Вариант 5-3 осуществления
Схема ограничения поднабора кодовой книги согласно повторной передаче
Поднаборы могут различным образом определяться, принимая во внимание повторную передачу. Например, возможность успеха повторной передачи в приемнике может увеличиваться посредством использования поднабора, иного нежели поднабор кодовой книги, который использовался во время начальной передачи, во время повторной передачи. Поэтому согласно тому, осуществлять ли повторную передачу или нет, или согласно номеру повторной передачи системная производительность может увеличиваться посредством циклического повторения матрицы предварительного кодирования посредством использования разных поднаборов, имеющих одно и то же количество матриц предварительного кодирования.
Вариант 7 осуществления
Расширение разнесения обобщенного фазового сдвига с использованием управления мощностью в расчете на антенну передачи
Производительность может увеличиваться или мощность может эффективно использоваться посредством использования разных уровней мощности согласно частоте или времени в расчете на антенну передачи для схем предварительного кодирования.
Например, мощность может управляться в расчете на антенну посредством использования уравнения 28, уравнения 30, уравнения 31 и уравнения 32. В частности, иллюстративное применение для уравнения 31 и уравнения 32 может представляться, как уравнение 34 и уравнение 35 следующим образом:
Уравнение 34
Figure 00000089
Figure 00000090
или
Figure 00000091
Figure 00000092
Роль
Figure 00000093
в уравнении 34 состоит в том, чтобы переставлять поток данных, как объяснено выше.
Figure 00000094
может представляться в такой же форме уравнения 29. Дополнительно,
Figure 00000095
представляет диагональную матрицу, которая обеспечивает возможность разным уровням мощности передавать в расчете на антенну передачи согласно m-й ресурсной области или времени t. В дополнение,
Figure 00000096
представляет коэффициент управления мощностью, используемый во время t m-й ресурсной области i-й антенны передачи.
Уравнение 34 представляет схему, в которой схема управления мощностью в расчете на антенну передачи применяется, посредством использования кодовой книги, имеющей количество Nc матриц предварительного кодирования, к схеме циклического повторения. Следующее уравнение 35 представляет способ, в котором схема управления мощностью в расчете на антенну передачи применяется, посредством использования схемы ограничения поднабора кодовой книги, к схеме циклического повторения в уравнении 32.
Уравнение 35
Figure 00000097
Figure 00000098
или
Figure 00000099
Figure 00000100
Каждая из
Figure 00000101
Figure 00000102
Figure 00000103
в уравнении 35 представляет то же, что в уравнении 34. Однако уравнение 35 отличается от уравнения 34 тем, что матрица предварительного кодирования циклически повторяется в количестве Nrestrict (≤Nc) матриц предварительного кодирования.
Вариант 8 осуществления
Приемопередатчик для выполнения базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования
В общем, система связи включает в себя передатчик и приемник. В этом случае передатчик и приемник могут рассматриваться являющимися приемопередатчиком. Чтобы прояснить функцию обратной связи, часть для передачи общих данных является передатчиком, и другая часть для передачи данных обратной связи в передатчик является приемником.
В нисходящей линии связи передатчик может быть частью Узла B, или приемник может быть частью пользовательского оборудования (UE). В восходящей линии связи приемопередатчик может быть частью UE или приемник может быть частью Узла B. Узел B может включать в себя множество приемников и множество передатчиков. И пользовательское оборудование (UE) может также включать в себя множество приемников и множество передатчиков. В общем, индивидуальные компоненты приемника имеют функции, противоположные функциям передатчика, так что ниже будет описываться только приемопередатчик для удобства описания и более лучшего понимания настоящего изобретения.
Фиг.7 является блок-схемой, иллюстрирующей передатчик OFDM SCW на основе схемы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования согласно настоящему изобретению. Фиг.8 является блок-схемой, иллюстрирующей передатчик OFDM MCW согласно настоящему изобретению.
Ссылаясь на фиг.7 и 8, канальные кодировщики 510 и 610, модули 520 и 620 перемежения, блоки 550 и 650 IFFT (обратного быстрого преобразования Фурье) и аналоговые преобразователи 560 и 660 и так далее являются аналогичными представленным на фиг.1, так что их подробное описание будет здесь опущено для удобства описания. Только предварительные кодировщики 540 и 640 будут ниже описываться подробно.
Предварительный кодировщик 540 включает в себя модуль 541 выбора матрицы предварительного кодирования и модуль 542 предварительного кодирования. Предварительный кодировщик 640 включает в себя модуль 641 выбора матрицы предварительного кодирования и модуль 642 предварительного кодирования.
Модуль (541, 641) выбора матрицы предварительного кодирования конфигурируется в форме первой группы уравнений 12, 14 и 15 или второй группы уравнений 20 и 21 и определяет матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования. Детальный способ определения матрицы предварительного кодирования уже был описан во втором по четвертый варианты осуществления, так что его подробное описание будет здесь опущено для удобства описания. Матрица базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования на основе либо первой группы уравнений 12, 14 и 15 или второй группы уравнений 20 и 21 может изменять матрицу предварительного кодирования для предотвращения интерференции между поднесущими, фазовый угол диагональной матрицы и/или унитарную матрицу во времени, как показано в уравнении 18.
Модуль (541, 641) выбора матрицы предварительного кодирования может выбирать, по меньшей мере, одну из матрицы предварительного кодирования и унитарной матрицы на основе информации обратной связи модуля приема. В этом случае является предпочтительным, чтобы информация обратной связи могла включать в себя матричный индекс предварительно определенной кодовой книги.
Модуль (542, 642) предварительного кодирования выполняет предварительное кодирование посредством умножения определенной матрицы базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования на соответствующую поднесущую символа OFDM.
Процедура приема системы MIMO-OFDM с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования выполняется с обратным порядком объясненной выше процедуры передачи. Процедура приема будет кратко описываться ниже. Во-первых, с использованием символа пилот-сигнала для канального оценивания, получается MIMO канальная информация для поднесущей, посредством которой передавались соответствующие данные. И затем эквивалентная канальная информация получается посредством умножения полученной MIMO канальной информации на матрицу базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования. С использованием полученной эквивалентной канальной информации и принятого сигнального вектора, сигнал данных, который обрабатывался посредством базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и затем передавался, извлекается посредством различных приемников MIMO. Извлеченный сигнал данных корректируется в отношении ошибок посредством обработки канального декодирования, и затем, наконец, получается переданная информация данных. Согласно каждой схеме приема MIMO эта процедура может повторяться, или дополнительный этап декодирования может туда включаться. Больше деталей схемы приема MIMO здесь не описывается, так как схема базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования, используемая в настоящем изобретении, не изменяется или варьируется согласно схеме приема MIMO.
Следует отметить, что большая часть терминологии, раскрытой в настоящем изобретении, определяется в рассмотрении функций настоящего изобретения и может различным образом определяться согласно замыслу специалистов в данной области техники или обычным практикам. Поэтому является предпочтительным, чтобы вышеупомянутая терминология понималась на основе всего содержимого, раскрытого в настоящем изобретении.
Специалистам в данной области техники должно быть видно, что различные модификации и изменения могут делаться в настоящем изобретении без отхода от сущности или объема этого изобретения. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает модификации и изменения этого изобретения при условии, что они находятся внутри объема приложенных пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.
Промышленная применимость
Как видно из вышеизложенного описания, настоящее изобретение обеспечивает способ базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования для решения проблем стандартных способов CDD, PSD и предварительного кодирования, давая результатом вариант реализации эффективной связи. Конкретно, способ базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования обобщается или расширяется, конструкция приемопередатчика упрощается или эффективность связи увеличивается.
Хотя предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения были раскрыты для иллюстративных целей, специалисты в данной области техники должны принять во внимание, что являются возможными различные модификации, дополнения и замены без отхода от объема и сущности этого изобретения, как раскрывается в прилагаемых пунктах формулы изобретения.

Claims (20)

1. Способ передачи сигналов в передатчике системы с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества антенн, при этом способ содержит:
кодирование входных сигналов кодировщика, чтобы выводить множество потоков;
выполнение предварительного кодирования над множеством потоков в предварительном кодировщике, чтобы отображать множество потоков на множество антенн с использованием конкретной матрицы предварительного кодирования, выбираемой из первой кодовой книги, при этом первая кодовая книга является поднабором базовой кодовой книги, при этом базовая кодовая книга включает в себя (NC) матриц предварительного кодирования, при этом первая кодовая книга включает в себя (Nrestrict) матриц предварительного кодирования, при этом (Nrestrict)<(NC), при этом каждая из (Nrestrict) матриц предварительного кодирования имеет индекс (i), (i)=0, 1, …, (Nrestrict)-1, при этом конкретная матрица предварительного кодирования выбирается согласно (i)=(s)mod(Nrestrict), при этом (s) является переменной, которая изменяется каждые (v) непрерывных поднесущих или (v) непрерывных виртуальных ресурсов, и (v) является предварительно определенным целочисленным значением; и
передачу отображенных на антенны сигналов в приемник.
2. Способ по п.1, в котором
Figure 00000104
или
Figure 00000105
, и при этом (k) является индексом поднесущей или виртуального ресурса.
3. Способ по п.1, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется, чтобы иметь одну или более матриц предварительного кодирования, имеющих один или более элементов, выбранных только из группы из '1', '-1', 'j', и '-j'.
4. Способ по п.3, в котором амплитуды элементов зависят от нормализованного коэффициента упомянутой одной или более матриц предварительного кодирования.
5. Способ по п.1, в котором поднабор второй кодовой книги предварительно определяется согласно скорости пространственного мультиплексирования.
6. Приемопередатчик для передачи сигналов в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO) с использованием множества антенн, при этом приемопередатчик содержит:
кодировщик для кодирования входных сигналов, чтобы выводить множество потоков;
предварительный кодировщик для выполнения предварительного кодирования на множестве потоков, чтобы отображать множество потоков на множество антенн с использованием конкретной матрицы предварительного кодирования, выбираемой из первой кодовой книги, при этом первая кодовая книга является поднабором базовой кодовой книги, при этом базовая кодовая книга включает в себя (NC) матриц предварительного кодирования, при этом первая кодовая книга включает в себя (Nrestrict) матриц предварительного кодирования, при этом (Nrestrict)<(Nc), при этом каждая из (Nrestrict) матриц предварительного кодирования имеет индекс (i), (i)=0, 1, …, (Nrestrict)-1, при этом конкретная матрица предварительного кодирования выбирается согласно (i)=(s)mod(Nrestrict), при этом (s) является переменной, которая изменяется каждые (v) непрерывных поднесущих или (v) непрерывных виртуальных ресурсов, и (v) является предварительно определенным целочисленным значением; и
множество антенн для передачи отображенных на антенны сигналов в приемник.
7. Приемопередатчик по п.6, в котором
Figure 00000106
или
Figure 00000107
, и при этом (k) является индексом поднесущей или виртуального ресурса.
8. Приемопередатчик по п.6, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется, чтобы иметь одну или более матриц предварительного кодирования, имеющих один или более элементов, выбранных только из группы из '1', '-1', 'j', и '-j'.
9. Приемопередатчик по п.6, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется согласно скорости пространственного мультиплексирования.
10. Приемопередатчик по п.8, в котором амплитуда элементов зависит от нормализованного коэффициента упомянутой одной или более матриц предварительного кодирования.
11. Способ приема сигналов в приемнике системы с множественными входами и множественными выходами (MIMO), при этом способ содержит:
прием сигналов, передаваемых в передатчике с использованием множества антенн;
получение множества потоков с использованием конкретной матрицы предварительного кодирования, выбираемой из первой кодовой книги, при этом первая кодовая книга является поднабором базовой кодовой книги, при этом базовая кодовая книга включает в себя (NC) матриц предварительного кодирования, при этом первая кодовая книга включает в себя (Nrestrict) матриц предварительного кодирования, при этом (Nrestrict)<(NC), при этом каждая из (Nrestrict) матриц предварительного кодирования имеет индекс (i), (i)=0, 1, …, (Nrestrict)-1, при этом конкретная матрица предварительного кодирования выбирается согласно (i)=(s)mod(Nrestrict), при этом (s) является переменной, которая изменяется каждые (v) непрерывных поднесущих или (v) непрерывных виртуальных ресурсов, и (v) является предварительно определенным целочисленным значением; и
декодирование множества потоков, чтобы получать информацию передачи в декодере.
12. Способ по п.11, в котором
Figure 00000108
или
Figure 00000109
, и при этом (k) является индексом поднесущей или виртуального ресурса.
13. Способ по п.11, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется, чтобы иметь одну или более матриц предварительного кодирования, имеющих один или более элементов, выбранных только из группы из '1', '-1', 'j', и '-j'.
14. Способ по п.13, в котором амплитуды элементов зависят от нормализованного коэффициента упомянутой одной или более матриц предварительного кодирования.
15. Способ по п.11, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется согласно скорости пространственного мультиплексирования.
16. Приемопередатчик для приема сигналов в системе с множественными входами и множественными выходами (MIMO), при этом приемопередатчик содержит:
антенну приема для приема сигналов, передаваемых в передатчике с использованием множества антенн передачи;
декодер MIMO для получения множества потоков с использованием конкретной матрицы предварительного кодирования, выбираемой из первой кодовой книги, при этом первая кодовая книга является поднабором базовой кодовой книги, при этом базовая кодовая книга включает в себя (NC) матриц предварительного кодирования, при этом первая кодовая книга включает в себя (Nrestrict) матриц предварительного кодирования, при этом (Nrestrict)<(Nc), при этом каждая из (Nrestrict) матриц предварительного кодирования имеет индекс (i), (i)=0, 1, …, (Nrestrict)-1, при этом конкретная матрица предварительного кодирования выбирается согласно (i)=(s)mod(Nrestrict), при этом (s) является переменной, которая изменяется каждые (v) непрерывных поднесущих или (v) непрерывных виртуальных ресурсов, и (v) является предварительно определенным целочисленным значением; и
декодер для декодирования множества потоков, чтобы получать информацию передачи.
17. Приемопередатчик по п.16, в котором
Figure 00000108
или
Figure 00000109
, и при этом (k) является индексом поднесущей или виртуального ресурса.
18. Приемопередатчик по п.16, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется, чтобы иметь одну или более матриц предварительного кодирования, имеющих один или более элементов, выбранных только из группы из '1', '-1', 'j', и '-j'.
19. Приемопередатчик по п.18, в котором амплитуды элементов зависят от нормализованного коэффициента упомянутой одной или более матриц предварительного кодирования.
20. Приемопередатчик по п.16, в котором поднабор базовой кодовой книги предварительно определяется согласно скорости пространственного мультиплексирования.
RU2010115271/08A 2007-09-19 2008-09-12 Способ передачи и приема данных с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же RU2446574C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020070095279A KR20080076683A (ko) 2007-02-14 2007-09-19 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
KR10-2007-0095279 2007-09-19
KR1020080058654A KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2008-06-20 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
KR10-2008-0058654 2008-06-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010115271A RU2010115271A (ru) 2011-10-27
RU2446574C2 true RU2446574C2 (ru) 2012-03-27

Family

ID=40468081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115271/08A RU2446574C2 (ru) 2007-09-19 2008-09-12 Способ передачи и приема данных с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же

Country Status (6)

Country Link
US (4) US7970074B2 (ru)
JP (2) JP5457357B2 (ru)
KR (2) KR20090030200A (ru)
CN (1) CN101843005B (ru)
RU (1) RU2446574C2 (ru)
WO (1) WO2009038317A1 (ru)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7778826B2 (en) * 2005-01-13 2010-08-17 Intel Corporation Beamforming codebook generation system and associated methods
KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2009-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
WO2009072960A2 (en) * 2007-12-03 2009-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Precoder for spatial multiplexing, multiple antenna transmitter
US9287951B2 (en) 2007-12-03 2016-03-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Precoder for spatial multiplexing, multiple antenna transmitter
KR20100013251A (ko) * 2008-07-30 2010-02-09 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법
KR101027237B1 (ko) * 2008-07-30 2011-04-06 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법
KR101056614B1 (ko) * 2008-07-30 2011-08-11 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법
KR101670744B1 (ko) 2009-04-13 2016-11-09 엘지전자 주식회사 최적화된 랭크 3 코드북을 이용한 상향링크 신호 송수신
KR20100138263A (ko) * 2009-06-24 2010-12-31 주식회사 팬택 적응형 순환 지연 다이버서티를 이용한 다중 포인트 협력형송수신 방법 및 그를 이용한 시스템측 장치와 수신장치, 협력형 기지국 세트 결정 방법
US20110069775A1 (en) * 2009-09-21 2011-03-24 Ralink Technology Corporation Signal processing method and apparatus for mimo system
US8761086B2 (en) 2009-11-02 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for hierarchical codebook design in wireless communication
GB2479377B (en) * 2010-04-07 2013-08-14 Toshiba Res Europ Ltd Dual indicator scheme for channel state information feedback
ES2651485T3 (es) 2010-06-17 2018-01-26 Sun Patent Trust Método y transmisor de precodificación
JP5512458B2 (ja) * 2010-06-17 2014-06-04 パナソニック株式会社 プリコーディング方法、プリコーディング装置、送信方法、送信装置、受信方法および受信装置
KR101806878B1 (ko) * 2010-08-16 2018-01-10 삼성전자주식회사 8 개의 전송 안테나들에 대한 코드북 및 그 코드북을 사용하는 통신 시스템
SG187031A1 (en) 2010-12-10 2013-02-28 Panasonic Corp Precoding method, and transmitting device
KR101905599B1 (ko) * 2010-12-10 2018-10-10 선 페이턴트 트러스트 송신방법, 송신장치, 수신방법 및 수신장치
CN102611536A (zh) * 2011-01-20 2012-07-25 夏普株式会社 信道状态信息反馈方法和用户设备
RU2593381C2 (ru) 2011-02-18 2016-08-10 Сан Пэтент Траст Способ формирования сигналов и устройство формирования сигналов
CN103404061B (zh) 2011-02-21 2016-08-31 松下电器(美国)知识产权公司 预编码方法、预编码装置
JP5991572B2 (ja) * 2011-02-28 2016-09-14 サン パテント トラスト 送信方法および送信装置
CN106850019B (zh) 2011-04-19 2021-06-01 太阳专利托管公司 发送方法及发送装置、接收方法及接收装置
WO2012144202A1 (ja) 2011-04-19 2012-10-26 パナソニック株式会社 中継方法、中継装置
EP3787196B1 (en) 2011-04-19 2022-06-01 Sun Patent Trust Transmission and reception method and apparatus
JP5739521B2 (ja) 2011-04-19 2015-06-24 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 信号生成方法及び信号生成装置
WO2012169745A2 (ko) * 2011-06-07 2012-12-13 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 채널 측정 방법 및 장치
CN102255705B (zh) * 2011-07-08 2013-09-04 电信科学技术研究院 一种上行预编码信息指示方法及装置
CN102271027B (zh) * 2011-07-21 2018-03-23 中兴通讯股份有限公司 一种上行开环空间复用的预编码处理方法及系统
CN102904694A (zh) * 2011-07-27 2013-01-30 北京新岸线无线技术有限公司 码本反馈方法及装置
CN103733554A (zh) * 2011-08-15 2014-04-16 夏普株式会社 无线发送装置、无线接收装置、程序、集成电路以及无线通信系统
KR101434222B1 (ko) * 2011-09-27 2014-09-19 서울과학기술대학교 산학협력단 개루프 다중안테나 시스템에서 직교 복소 전치 부호화 장치 및 방법
JP2013118567A (ja) * 2011-12-05 2013-06-13 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
CN102959881B (zh) 2012-08-21 2015-06-17 华为技术有限公司 信号校正方法和接收机
CA3006306C (en) 2013-04-28 2019-07-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Precoding matrix indicator feedback method, receive end, and transmit end
SG11201506671VA (en) * 2013-04-29 2015-11-27 Lg Electronics Inc Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
JP6122218B2 (ja) * 2013-06-29 2017-04-26 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. プリコーディング行列インジケータを決定するための方法および装置、ユーザ機器、ならびに基地局
KR102097295B1 (ko) 2013-07-26 2020-04-06 한국전자통신연구원 다중 입력 다중 출력 통신 시스템의 부호화 장치 및 방법
US9819407B2 (en) 2013-11-04 2017-11-14 Lg Electronics Inc. Pre-compensation of the phase shifting error
CN105763288B (zh) * 2014-12-16 2019-08-30 电信科学技术研究院 基于编码叠加的多用户编码方式的配置和确定方法、设备
US9716536B2 (en) * 2015-03-19 2017-07-25 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. System and method for wireless communications over fading channels
CN108075810B (zh) * 2016-11-11 2021-05-07 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于发送和接收数据的方法和设备
JP6423475B2 (ja) * 2017-03-30 2018-11-14 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. プリコーディング行列インジケータを決定するための方法および装置、ユーザ機器、ならびに基地局
CN109361498B (zh) 2017-08-12 2019-09-20 华为技术有限公司 预编码矩阵子集限制的方法和传输装置
JP6920680B2 (ja) * 2019-06-06 2021-08-18 サン パテント トラスト プリコーディング方法、送信装置
JP6731661B2 (ja) * 2019-06-06 2020-07-29 サン パテント トラスト プリコーディング方法、送信装置
KR102287794B1 (ko) 2021-04-29 2021-08-09 세종대학교산학협력단 밀리미터파 기반의 다중 사용자 대규모 mimo 기반의 하이브리드 빔포밍 시스템 및 이에 적용되는 아날로그 프리코더 행렬 획득 방법

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006002550A1 (en) * 2004-07-07 2006-01-12 Nortel Networks Limited System and method for mapping symbols for mimo transmission
EP1655874A2 (en) * 2004-11-04 2006-05-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving data using space-time block coding
WO2006049417A1 (en) * 2004-11-01 2006-05-11 Lg Electronics Inc. A method of transmitting a precoding matrix in a multi-input multi-output (mimo) system
RU2292116C2 (ru) * 2001-05-11 2007-01-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство обработки данных в системе связи с множеством входов и множеством выходов (mimo) с использованием информации о состоянии канала
KR100715582B1 (ko) * 2006-05-24 2007-05-09 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템에서 선부호화를 위한코드북을 이용한 송수신 방법과 이를 위한 송수신기
WO2007094832A2 (en) * 2005-11-17 2007-08-23 The University Of Connecticut Recursive and trellis-based feedback reduction for mimo-ofdm with rate-limited feedback

Family Cites Families (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09116475A (ja) 1995-10-23 1997-05-02 Nec Corp 時間ダイバーシチ送受信システム
US6891897B1 (en) 1999-07-23 2005-05-10 Nortel Networks Limited Space-time coding and channel estimation scheme, arrangement and method
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
US6298092B1 (en) 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
US6792049B1 (en) 2000-06-15 2004-09-14 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Digital transceiver system with adaptive channel pre-coding in an asymmetrical communications network
US6760882B1 (en) 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
GB0027392D0 (en) 2000-11-09 2001-03-07 Roke Manor Research Code specific phase shifts applied to spread spectrum systems using walsh-handarmed codes
US6859503B2 (en) 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
DE10124751C1 (de) 2001-05-21 2003-04-17 Infineon Technologies Ag Digitales Vorkodierungsfilter für ein Sendefilter
JP2003018127A (ja) 2001-07-03 2003-01-17 Fujitsu Ltd 送信装置および受信装置
US20030048753A1 (en) * 2001-08-30 2003-03-13 Ahmad Jalali Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system
US7301893B2 (en) 2001-11-21 2007-11-27 Texas Instruments Incorporated Linear space-time block code with block STTD structure
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
KR100446630B1 (ko) 2002-05-08 2004-09-04 삼성전자주식회사 음성신호에 대한 벡터 양자화 및 역 벡터 양자화 장치와그 방법
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US6961373B2 (en) 2002-07-01 2005-11-01 Solarflare Communications, Inc. Method and apparatus for channel equalization
EP1408623B1 (en) 2002-10-10 2010-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting and receiving apparatus for supporting transmit antenna diversity using space-time block code.
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
RU2351071C2 (ru) 2002-10-25 2009-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Оценка канала и пространственная обработка для tdd mimo систем
TW589818B (en) 2002-11-22 2004-06-01 Chung Shan Inst Of Science Method of transmit diversity using TDD wideband multi-carrier DS-CDMA system
FR2848747A1 (fr) 2002-12-16 2004-06-18 France Telecom Procede et dispositif multi-antenne de transmission de signaux
KR100552680B1 (ko) 2003-02-17 2006-02-20 삼성전자주식회사 다중 안테나 ofdm 통신 시스템에서의 papr 저감방법 및 이를 사용하는 다중 안테나 ofdm 통신 시스템
US20040192218A1 (en) 2003-03-31 2004-09-30 Oprea Alexandru M. System and method for channel data transmission in wireless communication systems
FR2863422A1 (fr) 2003-12-04 2005-06-10 France Telecom Procede d'emission multi-antennes d'un signal precode lineairement,procede de reception, signal et dispositifs correspondants
CN1890895B (zh) 2003-12-05 2010-04-28 三星电子株式会社 闭环多路输入多路输出移动通信系统中通过选择的特征向量发送数据的装置和方法
US7447268B2 (en) 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
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
US7417974B2 (en) 2004-04-14 2008-08-26 Broadcom Corporation Transmitting high rate data within a MIMO WLAN
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8233555B2 (en) 2004-05-17 2012-07-31 Qualcomm Incorporated Time varying delay diversity of OFDM
US7920884B2 (en) 2004-06-04 2011-04-05 Qualcomm Incorporated Frame structures for a wireless communication system with multiple radio technologies
KR100754795B1 (ko) 2004-06-18 2007-09-03 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 주파수 공간 블록 부호의부호화/복호화 장치 및 방법
EP1766789B1 (en) 2004-06-22 2019-02-27 Apple Inc. Methods and systems for enabling feedback in wireless communication networks
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US7583982B2 (en) 2004-08-06 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus to improve channel quality for use in wireless communications systems with multiple-input multiple-output (MIMO) antennas
US20060039489A1 (en) 2004-08-17 2006-02-23 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for providing closed-loop transmit precoding
WO2006019250A1 (en) 2004-08-17 2006-02-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for space-time-frequency block coding for increasing performance
US7620019B1 (en) 2004-08-27 2009-11-17 Nortel Networks Limited Space division multiple access scheduling
CN100388645C (zh) 2004-09-28 2008-05-14 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种改善v-blast检测性能的预编码方法和装置
US8019303B2 (en) 2004-09-28 2011-09-13 Intel Corporation Multi-antenna multicarrier receiver and methods for adaptively adjusting a receive data rate based on channel utilization
KR20060028989A (ko) 2004-09-30 2006-04-04 엘지전자 주식회사 다중입출력 시스템에 적용되는 신호 처리 방법
US7656842B2 (en) 2004-09-30 2010-02-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for MIMO transmission optimized for successive cancellation receivers
US20060140294A1 (en) 2004-11-05 2006-06-29 Nokia Corporation Block modulation
US7627051B2 (en) 2004-11-08 2009-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of maximizing MIMO system performance by joint optimization of diversity and spatial multiplexing
KR100909539B1 (ko) 2004-11-09 2009-07-27 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법
US7813330B2 (en) 2004-12-03 2010-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd Gap filler apparatus and method for providing cyclic delay diversity in a digital multimedia broadcasting system, and broadcasting relay network using the same
KR100696208B1 (ko) 2004-12-08 2007-03-20 한국전자통신연구원 다중 안테나 송수신 시스템의 제어 방법, 송신기 및 수신기
US7974359B2 (en) 2004-12-22 2011-07-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for mitigating multi-antenna correlation effect in communication systems
CN1801665A (zh) * 2005-01-07 2006-07-12 三星电子株式会社 用于无线通信系统的空时频率分组编码装置和方法
US7453983B2 (en) 2005-01-20 2008-11-18 Carestream Health, Inc. Radiation therapy method with target detection
US7636297B1 (en) 2005-02-07 2009-12-22 Marvell International Ltd. Transmit diversity technique based on channel randomization for OFDM systems
JP4376805B2 (ja) 2005-02-10 2009-12-02 日本電信電話株式会社 空間多重伝送用送信方法および送信装置
GB2423437B (en) 2005-02-16 2007-06-13 Toshiba Res Europ Ltd Communications system, method and device
GB2423675B (en) 2005-02-28 2009-08-19 King S College London Diversity transmitter and method
CN1838653A (zh) 2005-03-24 2006-09-27 松下电器产业株式会社 低功耗通信装置、低功耗多天线通信系统及其操作方法
CN101167289A (zh) * 2005-04-26 2008-04-23 松下电器产业株式会社 发送装置、接收装置和链路自适应方法
KR101124932B1 (ko) 2005-05-30 2012-03-28 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 이용하는 이동 통신 시스템에서의 데이터송/수신 장치 및 방법
US8842693B2 (en) * 2005-05-31 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Rank step-down for MIMO SCW design employing HARQ
US8073068B2 (en) 2005-08-22 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Selective virtual antenna transmission
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US20070165738A1 (en) 2005-10-27 2007-07-19 Barriac Gwendolyn D Method and apparatus for pre-coding for a mimo system
US8760994B2 (en) * 2005-10-28 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Unitary precoding based on randomized FFT matrices
US7729432B2 (en) 2005-10-28 2010-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for enhancing the performance of wireless communication systems
KR100849328B1 (ko) 2005-11-22 2008-07-29 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 통신 시스템에서 송수신 안테나결정 장치 및 방법
US7602745B2 (en) * 2005-12-05 2009-10-13 Intel Corporation Multiple input, multiple output wireless communication system, associated methods and data structures
US20070147543A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Extension of space-time block code for transmission with more than two transmit antennas
KR20070068300A (ko) * 2005-12-26 2007-06-29 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
WO2007081181A2 (en) 2006-01-13 2007-07-19 Lg Electronics Inc. A method and apparatus for achieving transmit diversity using antenna selection based on feedback information
JP4863262B2 (ja) 2006-01-17 2012-01-25 国立大学法人東京工業大学 送信機,通信システム及び送信方法
KR20070076642A (ko) 2006-01-19 2007-07-25 삼성전자주식회사 폐루프 다중안테나 오에프디엠 시스템에서 직교공간멀티플렉싱을 위한 장치 및 방법
KR100918747B1 (ko) 2006-02-07 2009-09-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 상향링크 신호 송신 장치 및 방법
CN101026433B (zh) 2006-02-24 2010-08-25 上海无线通信研究中心 一种用于自适应调制编码的信噪比估算方法
KR101260836B1 (ko) 2006-02-28 2013-05-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 다이버시티 이득을 제공하는 선 부호화 방법 및 이를 이용한 송신 장치 및 방법
US20070263746A1 (en) 2006-05-12 2007-11-15 Nokia Corporation Feedback frame structure for subspace tracking precoding
TWI343200B (en) 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
KR20070113967A (ko) 2006-05-26 2007-11-29 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
US7839835B2 (en) * 2006-08-22 2010-11-23 Nec Laboratories America, Inc. Quantized precoding over a set of parallel channels
US7961810B2 (en) 2006-09-07 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Antenna grouping and group-based enhancements for MIMO systems
KR20080026010A (ko) 2006-09-19 2008-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송수신 장치
KR20080026019A (ko) 2006-09-19 2008-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
US7702029B2 (en) 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
US8503560B2 (en) 2006-10-02 2013-08-06 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for performing precoding in a wireless communication system
CN101166052B (zh) * 2006-10-19 2012-05-23 株式会社Ntt都科摩 一种多输入多输出系统的预编码方法及使用该方法的设备
KR20080036499A (ko) 2006-10-23 2008-04-28 엘지전자 주식회사 순환지연을 이용한 데이터 전송 방법
KR101356508B1 (ko) 2006-11-06 2014-01-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
US8780771B2 (en) 2007-02-06 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Cyclic delay diversity and precoding for wireless communication
KR20080076683A (ko) 2007-02-14 2008-08-20 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
EP3444969B1 (en) 2007-03-22 2020-02-19 Marvell World Trade Ltd. Variable codebook for mimo system
KR100969753B1 (ko) 2007-03-26 2010-07-13 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선 통신시스템에서 사전 부호화 장치 및 방법
US8498356B2 (en) * 2007-04-13 2013-07-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of generating codebook for multiple input multiple output communication system
US8259824B2 (en) * 2007-05-23 2012-09-04 Texas Instruments Incorporated Nested precoding codebook structures for MIMO systems
US7629902B2 (en) * 2007-06-08 2009-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. MIMO wireless precoding system robust to power imbalance
US8160177B2 (en) * 2007-06-25 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity
KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2009-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
US20090110114A1 (en) 2007-10-26 2009-04-30 Eko Nugroho Onggosanusi Open-Loop MIMO Scheme and Signaling Support for Wireless Networks
KR101565558B1 (ko) 2008-09-01 2015-11-03 한국전자통신연구원 코드북 생성 장치, 생성 방법 및 데이터 송신 방법
KR101435846B1 (ko) 2008-10-30 2014-08-29 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 간섭 제어 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2292116C2 (ru) * 2001-05-11 2007-01-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство обработки данных в системе связи с множеством входов и множеством выходов (mimo) с использованием информации о состоянии канала
WO2006002550A1 (en) * 2004-07-07 2006-01-12 Nortel Networks Limited System and method for mapping symbols for mimo transmission
WO2006049417A1 (en) * 2004-11-01 2006-05-11 Lg Electronics Inc. A method of transmitting a precoding matrix in a multi-input multi-output (mimo) system
EP1655874A2 (en) * 2004-11-04 2006-05-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving data using space-time block coding
WO2007094832A2 (en) * 2005-11-17 2007-08-23 The University Of Connecticut Recursive and trellis-based feedback reduction for mimo-ofdm with rate-limited feedback
KR100715582B1 (ko) * 2006-05-24 2007-05-09 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템에서 선부호화를 위한코드북을 이용한 송수신 방법과 이를 위한 송수신기

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010115271A (ru) 2011-10-27
US7970074B2 (en) 2011-06-28
CN101843005B (zh) 2013-07-10
JP5457357B2 (ja) 2014-04-02
JP2014030270A (ja) 2014-02-13
US8670500B2 (en) 2014-03-11
US20110280291A1 (en) 2011-11-17
KR100983289B1 (ko) 2010-09-24
KR20100032453A (ko) 2010-03-25
JP2010539841A (ja) 2010-12-16
WO2009038317A1 (en) 2009-03-26
US20100226417A1 (en) 2010-09-09
US20100202500A1 (en) 2010-08-12
KR20090030200A (ko) 2009-03-24
US20110280290A1 (en) 2011-11-17
US7961808B2 (en) 2011-06-14
CN101843005A (zh) 2010-09-22
US8208576B2 (en) 2012-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446574C2 (ru) Способ передачи и приема данных с использованием базирующегося на фазовом сдвиге предварительного кодирования и приемопередатчик для поддержки того же
EP2161850B1 (en) Data transmitting and receiving method using phase shift based precoding and transceiver supporting the same
EP2036342B1 (en) Phase shift based precoding method and transceiver for supporting the same
JP5111524B2 (ja) 位相遷移基盤のプリコーディングを使用するデータ送受信方法及びこれを支援する送受信機
JP2010517463A5 (ru)
KR20090101804A (ko) 랭크 적응형 4Tx 시스템을 위한 개루프 방식의 공간분할 다중화 방법
RU2438262C2 (ru) Способ передачи и приема данных с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига и приемопередатчик для его осуществления
RU2455765C2 (ru) Способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига и приемопередатчик для его поддержки

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180426

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180913

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190515