[go: up one dir, main page]

TWI717736B - 多天線系統及其通道校正方法 - Google Patents

多天線系統及其通道校正方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI717736B
TWI717736B TW108116810A TW108116810A TWI717736B TW I717736 B TWI717736 B TW I717736B TW 108116810 A TW108116810 A TW 108116810A TW 108116810 A TW108116810 A TW 108116810A TW I717736 B TWI717736 B TW I717736B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
antenna
channel estimation
channel
coefficients
server
Prior art date
Application number
TW108116810A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202044787A (zh
Inventor
陳家銘
魏鴻富
賴俊維
許仁源
Original Assignee
財團法人工業技術研究院
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 財團法人工業技術研究院 filed Critical 財團法人工業技術研究院
Priority to TW108116810A priority Critical patent/TWI717736B/zh
Priority to CN201910475299.9A priority patent/CN111953394B/zh
Priority to US16/564,938 priority patent/US11005548B2/en
Publication of TW202044787A publication Critical patent/TW202044787A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI717736B publication Critical patent/TWI717736B/zh

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • H04B17/14Monitoring; Testing of transmitters for calibration of the whole transmission and reception path, e.g. self-test loop-back
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] 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
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • 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

Landscapes

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

Abstract

多天線系統包括:一伺服器;一第一天線群組,包括複數個第一天線,該些第一天線包括一第一代表天線與至少一第一非代表天線,該些第一天線設置於至少一基站上,該至少一基站經配置以執行群組內通道估測,以取得該第一代表天線與各該至少一第一非代表天線間的複數個第一內部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中該至少一基站服務至少一一般用戶;以及至少一參考用戶,通訊於該伺服器與該些第一天線,並且經配置以執行該至少一參考用戶與該第一代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的複數個第一外部通道估測係數並傳送給該伺服器。其中,該伺服器經配置以依據該些第一內部通道估測係數與該些第一外部通道估測係數計算一預編碼矩陣,依據該預編碼矩陣,該至少一基站與該至少一一般用戶進行資料傳輸。

Description

多天線系統及其通道校正方法
本發明是有關於一種多天線系統及其通道校正方法。
超高密度網路密集佈建基站以提升系統傳輸率。然而,該些基站間距離很近,則該些基站互相干擾而降低系統效能。
超高密度網路可用聯合傳輸(joint transmission)來增加訊號強度並降低干擾。但所面臨的挑戰如下:基站間同步問題與多基站通道校正問題。此外,如何增加多天線系統的頻譜使用效率,亦是業界努力方向之一。
本案實施例所提出的多天線系統可簡化通道校正流程。
根據本案一實例,提出一種多天線系統包括:一伺服器;一第一天線群組,包括複數個第一天線,該些第一天線包括一第一代表天線與至少一第一非代表天線,該些第一天線設置於至少一基站上,該至少一基站經配置以執行群組內通道估測,以取得該第一代表天線與各該至少一第一非代表天線間的複數 個第一內部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中該至少一基站服務至少一一般用戶;以及至少一參考用戶,通訊於該伺服器與該些第一天線,並且經配置以執行該至少一參考用戶與該第一代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的複數個第一外部通道估測係數並傳送給該伺服器。其中,該伺服器經配置以依據該些第一內部通道估測係數與該些第一外部通道估測係數計算一預編碼矩陣,依據該預編碼矩陣,該至少一基站與該至少一一般用戶進行資料傳輸。
根據本案一實例,提出一種多天線系統的通道校正方法。該多天線系統包括一伺服器、一第一天線群組、至少一基站與至少一參考用戶,該第一天線群組包括複數個第一天線,該些第一天線包括一第一代表天線與至少一第一非代表天線,該些第一天線設置於至少一基站上。該通道校正方法包括:由該至少一基站執行群組內通道估測,以取得該第一代表天線與各該至少一第一非代表天線間的複數個第一內部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中該至少一基站服務至少一一般用戶;由該至少一參考用戶執行該至少一參考用戶與該第一代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的複數個第一外部通道估測係數並傳送給該伺服器;以及該伺服器依據該些第一內部通道估測係數與該些第一外部通道估測係數而計算一預編碼矩陣,依據該預編碼矩陣,該至少一基站與該至少一一般用戶進行資料傳輸。
為了對本發明之上述及其他方面有更佳的瞭解,下文特舉實施例,並配合所附圖式詳細說明如下:
100:多天線系統
CU:伺服器
DU 1~DU Nb:基站
RUE 1~RUE Nr:參考用戶
UE:用戶
210-250:步驟
610、615、620、630、640、660、670、680、690:電路區塊
650:天線區塊
P1-P3:時間
第1圖顯示根據本案一實施例的多天線系統的示意圖。
第2圖顯示根據本案一實施例的多天線系統的通道校正方法。
第3圖繪示本實施例所使用的傳輸模型(link model)圖。
第4圖顯示根據本案一實施例的天線群組間(基站間)CFO估測。
第5圖顯示本案實施例的群組間(inter-group)天線/波束通道校正係數追蹤及補償。
第6圖顯示根據本案一實施例的群組內(intra-group)天線/波束通道校正係數追蹤及補償。
第7圖顯示根據本案一實施例的示意圖,其中,該實施例可以應用於1個以上的參考用戶。
第8圖顯示根據本案一實施例應用於單一基站巨量天線系統中的示意圖。
第9圖顯示根據本案一實施例應用於多基站巨量天線系統中的示意圖。
第10圖顯示根據本案一實施例應用於多基站協調系統中的示意圖。
第11圖顯示根據本案一實施例應用於多基站協調系統中的示意圖。
第12圖顯示本案一實施例以分時多工來進行通道校正。
本說明書的技術用語係參照本技術領域之習慣用語,如本說明書對部分用語有加以說明或定義,該部分用語之解釋係以本說明書之說明或定義為準。本揭露之各個實施例分別具有一或多個技術特徵。在可能實施的前提下,本技術領域具有通常知識者可選擇性地實施任一實施例中部分或全部的技術特徵,或者選擇性地將這些實施例中部分或全部的技術特徵加以組合。
現請參照第1圖,其顯示根據本案一實施例的多天線系統的示意圖。如第1圖所示,多天線系統100包括:伺服器CU,至少一基站、至少一參考用戶。在第1圖中,顯示複數個基站DU 1~DU Nb(Nb為正整數)與複數個參考用戶RUE 1~RUE Nr(Nr為正整數)。該些基站DU 1~DU Nb可服務複數個用戶UE(用戶UE亦可稱為一般用戶,不同於參考用戶RUE 1~RUE Nr)。
該些基站DU 1~DU Nb有線連接至伺服器CU。該些參考用戶RUE 1~RUE Nr有線連接至伺服器CU。該些基站DU 1~DU Nb無線通訊於該些參考用戶RUE 1~RUE Nr。各該些基站DU 1~DU Nb可配置一或多根基站天線。各該些參考用戶RUE 1~RUE Nr可配置一或多根參考用戶天線。
在本實施例中,以長期演進技術(Long Term Evolution,LTE)系統中的演進節點B(evolved Node B,eNB)作為基站DU 1~DU Nb的範例,然而本實施例的多天線系統100並不僅限使用於LTE系統中,亦可應用於其他類型的無線通訊網路。參考用戶RUE 1~RUE Nr例如是行動裝置、個人電腦或閒置中的基站等。所謂閒置中的基站是指由伺服器CU判定,當前沒有提供服務或當前負載較輕的基站。藉由讓閒置中的基站作為參考用戶,可以充分利用資源進行通道校正。若有多個閒置中的基站,伺服器CU可進行排程,以決定輪到哪些閒置中的基站做為參考用戶。
第2圖顯示根據本案一實施例的多天線系統的通道校正方法。如第2圖所示,於步驟210中,伺服器CU進行天線群組間(inter-group)載波頻率偏移(CFO,carrier frequency offset)追蹤及補償通道校正,也就是估測外部CFO。於步驟220中,伺服器CU進行天線群組間的天線/波束通道校正係數追蹤及補償。於步驟225中,伺服器CU進行天線群組內(intra-group)的CFO追蹤及補償通道校正,也就是估測內部CFO。於步驟230中,伺服器CU進行天線群組內(intra-group)天線/波束通道校正係數追蹤及補償。於步驟240中,伺服器CU取得用戶的下行通道資訊,並據以計算預編碼器。於步驟250中,伺服器CU依據預編碼器進行用戶的下行預編碼,且進行聯合傳輸,以讓該些天線群組(基站)服務於該些用戶。步驟210~步驟250的細節將於底下分別說明之。
第3圖繪示本實施例所使用的傳輸模型(link model)圖。在第3圖中,最左側的方塊代表基站DU b的第n根天線 (n=1,2,...Nb),最右側的方塊代表參考用戶RUE r的第k根天線(k=1,2,...Nr)。上方的箭頭(由基站DU b的第n根天線指向參考用戶RUE r的第k根天線)代表下行鏈路。下方的箭頭(由參考用戶RUE r的第k根天線指向基站DU b的第n根天線)代表上行鏈路。α代表傳送端的射頻響應,例如α b,n 代表的是以基站DU b的第n根天線為傳送端的射頻響應,α r,k 代表以參考用戶RUE r的第k根天線為傳送端的射頻響應。β代表接收端的射頻響應,β b,n 代表的是以基站DU b的第n根天線為接收端的射頻響應,β r,k 代表的是以參考用戶RUE r的第k根天線為接收端的射頻響應。g (b,n)→(r,k)g (r,k)→(b,n)代表無線通道(g為具互易性的無線通道),若無線通道具有互易性(reciprocity),則g (b,n)→(r,k)可視為等於g (r,k)→(b,n)。ε與η分別代表基站的頻率載波與參考用戶的頻率載波,θ與Φ則是初始相位。
現請參考第4圖,顯示根據本案一實施例的天線群組間(基站間)CFO估測(亦可稱為外部CFO),其為第2圖的步驟210的實施細節。如第4圖示,於時間t時,參考用戶RUE 1傳送一參考訊號至基站DU 1的代表天線,如通道h 1→1(t)所示,同理,由參考用戶RUE 1傳送一參考訊號至第b個天線群組(基站DU b)的代表天線,如通道h 1→b (t)所示。回應於由參考用戶RUE 1所傳送的參考訊號,基站DU b的代表天線、基站DU 1的代表天線各自估測上行通道,取得上行通道估測係數,其分別為
Figure 108116810-A0305-02-0009-1
在此,定義一係數C 1b 為基站DU 1及DU b的代表天線的上行通道估測係數在時間t時的內積並表示如下:
Figure 108116810-A0305-02-0010-3
於時間t+D(例如但不受限於D=5ms)時,參考用戶RUE 1傳送一參考訊號至基站DU 1的代表天線,如通道h 1→1(t+D)所示,同理,由參考用戶RUE 1傳送另一參考訊號至基站DU b的參考天線,如通道h 1→b (t+D)所示。如此可以得到C 1b (t+D)如下:
Figure 108116810-A0305-02-0010-4
在無線通道在D時間內變化可被忽略的情況下,也就是h 1→b (t)
Figure 108116810-A0305-02-0010-33
h 1→b (t+D),基站DU 1與基站DU b的代表天線之間的外部CFO可利用R 1b (t,t+D)估測,R 1b (t,t+D)可表示如下:
Figure 108116810-A0305-02-0010-5
因為在計算C 1b (t)時,已將參考用戶RUE 1的頻率載波η 1給移除,因此C 1b (t+D)也不包含參考用戶RUE 1的頻率載波,即可利用N r個參考用戶共同估測天線群組(基站)之間的外部CFO,可得到R 1b 如下:
Figure 108116810-A0305-02-0010-7
多個天線群組(基站)間的外部CFO為ε 1-ε b ,也就是基站DU 1的代表天線與DU b的代表天線之間的外部CFO隱藏在R 1b 的相位中,ε 1-ε b 估測為:
Figure 108116810-A0305-02-0011-8
如此即可推得基站DU 1的代表天線與DU b的代表天線之間的外部CFO。同理,其他天線群組(基站)的代表天線之間的外部CFO可依上述方式求得。在參考用戶的數量為1的情況下,在估測天線群組間的外部CFO時,即是以Nr=1代入的情況。
在本案實施例中,在各天線群組(基站)沒有對準同一訊號源的情況下,例如沒有GPS同步,則各天線群組(基站)的個別代表天線之間的外部CFO較大,外部CFO的影響無法被忽略。故而,需要進行步驟210以估測天線群組(基站)的代表天線間的外部CFO。相反地,如果各天線群組(基站)已對準同一訊號源的情況下,例如達到GPS同步,各天線群組(基站)的個別代表天線之間的外部CFO較小,外部CFO的影響可被忽略,則可選擇性地不進行步驟210。
由第4圖及其相關描述可知,估測基站間CFO可包括下列步驟:由各該些參考用戶RUE 1~RUE Nr分別傳送參考信號給各該些基站DU 1~DU Nb的個別代表天線;由各基站DU 1~DU Nb估測各自代表天線的上行通道估測係數;之後,由伺服器CU收集各基站所估測出的各代表天線的上行通道估測係數,據以估測各基站的代表天線間的外部CFO。
現請參照第5圖來說明本案實施例的天線群組間(inter-group)的天線/波束通道校正係數追蹤及補償(第2圖的步驟220的細節)。在此,以同一個基站所包含的該些天線為一個天線群組為例做說明,亦即,以第1圖為例,有Nr個基站,所以有Nr個天線群組,但當知本案並不受限於此。在本案其他可能實施例中,一個基站所包含的該些天線也可分為多個天線群組,此亦在本案精神範圍內,但原則上,同一個天線群組屬於同一個基站,亦即,不同基站的天線不會被分為同一個天線群組。如第5圖所示,於時間t時,基站DU b(也就是第b個天線群組)的代表天線傳送參考訊號給參考用戶RUE r,參考用戶RUE r估測下行通道可得下行通道估測係數(亦可稱為群組間下行通道估測值)如下:
Figure 108116810-A0305-02-0012-11
接著,於時間t+T1,參考用戶RUE r傳送另一參考訊號給基站DU b,基站DU b估測從參考用戶RUE r至基站DU b的上行通道,可得上行通道估測係數(亦可稱為群組間上行通道估測值)如下:
Figure 108116810-A0305-02-0012-10
外部通道估測係數包括上行通道估測係數與下行通道估測係數。
利用上兩式,伺服器CU求得基站DU b的外部通道校正係數(亦可稱為群組間通道校正係數)c (b,1)→(r,1)(t+T 1):
Figure 108116810-A0305-02-0012-9
Figure 108116810-A0305-02-0013-12
其中,時變相位由
Figure 108116810-A0305-02-0013-31
造成,並且
Figure 108116810-A0305-02-0013-32
為群組間的CFO估測值。
此外,伺服器CU可根據基站DU 1的外部通道校正係數c (1,1)→(r,1)(t+T 1)(有關於基站DU 1的第一根天線與參考用戶RUE r的第一根天線的校正係數)來對基站DU b的群組間校正係數c (b,1)→(r,k)(t+T 1)進行正規化而得基站DU b的外部通道校正係數:
Figure 108116810-A0305-02-0013-14
在本案實施例中,進行正規化是避免所得到的等效通道因為各基站間的射頻不匹配而存在誤差。
亦即,於本實施例中,於進行天線群組間(inter-group)天線/波束通道校正係數追蹤及補償時,由各天線群組的各代表天線傳送參考信號給各參考用戶,各參考用戶估測下行通道,以得到下行通道估測係數;之後,由各參考用戶傳送參考信號給各天線群組的各代表天線,各基站估測上行通道,以得到上行通道估測係數;根據由各參考用戶所回傳的下行通道估測 係數與各基站所回傳的上行通道估測係數,由伺服器計算天線群組間的外部CFO及外部通道校正係數。
在本案實施例中,於進行天線群組內的內部CFO追蹤及補償通道校正,以及天線群組內通道校正時,係由同一天線群組的該代表天線與各其餘非代表天線之間來做內部CFO追蹤與通道校正。請參照第6圖,顯示根據本案一實施例的天線群組內(intra-group)的內部CFO追蹤及天線/波束通道校正係數追蹤與補償(第2圖的步驟225及步驟230)。亦即,在本案實施例中,乃是由該天線群組(基站)的代表天線為基準,由該代表天線與同一天線群組(基站)內的其他天線彼此互相傳送參考訊號,來進行群組內(intra-group)的內部CFO追蹤與天線/波束通道校正。
第6圖中,電路區塊610代表基頻電路。電路區塊615(亦可稱為DAC區塊615)內的該些DAC為數位類比轉換器,並且是第b個天線群組(或基站DU b)的DAC;以及,電路區塊690(亦可稱為ADC區塊690)內的該些ADC為類比數位轉換器,並且是第b個天線群組(或基站DU b)的ADC。電路區塊620與電路區塊680分別為N個訊號放大器,並且電路區塊640及電路區塊660分別為M個訊號放大器。電路區塊630是將N個數位波束對應及轉換成M個類比波束,而電路區塊670是將M個類比波束對應及轉換為N個數位波束。天線區塊650的天線(有M個天線)則是第b個基站群組(或基站DU b)的天線。其中,M代表該第b個天線群組(或基站DU b)的天線總數量,而N則代表數位波束埠的數量。
於時間t時,於第b個天線群組(或於基站DU b)內,該代表天線傳送參考信號給第1根天線,並且該代表天線傳送參 考信號給第m根天線,該基站估測通道以分別取得該第1根天線與該第m根天線的傳送端通道估測係數,其分別為
Figure 108116810-A0305-02-0015-16
在此,定義一係數C (b,1)(b,m)為第b個天線群組中第1根天線與該第m根天線的傳送端通道估測係數在時間t時的內積並表示如下:
Figure 108116810-A0305-02-0015-15
於時間t+D(例如但不受限於D=5ms)時,於第b個天線群組(或於基站DU b)內,該代表天線傳送一參考訊號至第1根天線,並且該代表天線傳送參考信號給第m根天線,如此可以得到C (b,1)(b,m)(t+D)如下:
Figure 108116810-A0305-02-0015-17
第b個天線群組的第1根天線與第m根天線間的內部CFO可利用R (b,1)(b,m)(t,t+D)估測,R (b,1)(b,m)(t,t+D)可表示如下:
Figure 108116810-A0305-02-0015-18
在天線群組(基站)內的各天線間的內部CFO,以第b個天線群組的第1根天線與第m根天線的內部CFO為例,可表示為ε b1-ε bm ,其隱藏在R (b,1)(b,m)的相位中,ε b1-ε bm 估測為:
Figure 108116810-A0305-02-0016-19
如此即可推得第b個天線群組的第1根天線與第m根天線的內部CFO。同理,第b個天線群組的其他天線之間的內部CFO可依上述方式求得。
在本案實施例中,在天線群組(基站)中的各天線沒有對準同一訊號源的情況下,則天線群組內的各天線間的內部CFO較大,內部CFO的影響無法被忽略,則需要進行步驟225以估測天線群組內的各天線間的內部CFO。相反地,如果天線群組(基站)內的各天線已對準同一訊號源的情況下,天線群組內的各天線間的內部CFO較小,內部CFO的影響可被忽略,可選擇性地不進行步驟225。
接著說明天線群組內天線/波束通道校正係數追蹤及補償(步驟230)的細節如下,於時間t時,於第b個天線群組(或於基站DU b)內,第m根天線傳送參考信號給代表天線。根據從第m根天線傳給代表天線的參考信號,該基站DU b可得群組內傳送端通道估測係數為:
Figure 108116810-A0305-02-0016-20
於時間t+T1時,於第b個天線群組(或於基站DU b)內,代表天線傳送參考信號給第m根天線。根據第m根天線所接收的參考信號,可得群組內接收端通道估測係數可得:
Figure 108116810-A0305-02-0016-21
內部通道估測係數包括該傳送端通道估測係數與該接收端通道估測係數。
以第b個天線群組中第1根天線為基準(在此以第1根天線是代表天線為例說明,然而本案不受限於此,亦可選擇其他天線為代表天線),進行正規化可求得內部通道校正係數(即為內部通道校正係數):
Figure 108116810-A0305-02-0017-23
在上式中,若內部CFO不存在,可忽略內部CFO的估測與補償,但需要求出內部通道校正係數。
對於第b個天線群組(或對於基站DU b),每根天線(m=1,2,...,M)的內部通道校正係數(即為天線群組內通道校正係數)如下:
Figure 108116810-A0305-02-0017-30
亦即,在本案實施例中,於進行群組內通道校正時,由天線群組內的代表天線與其他天線彼此互相傳送參考信號,來得到複數個傳送端通道估測係數與複數個接收端通道估測係數,據以計算內部通道校正值後,再以代表天線為基準進行正規化,即可得到天線群組的內部通道校正係數。
現將說明於步驟240中,伺服器CU取得用戶的下行通道資訊與計算預編碼器的細節。可利用一般用戶的上行通道估 測,以及外部通道校正係數與內部通道校正係數,求得一般用戶的下行等效通道如下:
Figure 108116810-A0305-02-0018-34
該等效下行通道以矩陣表示為
Figure 108116810-A0305-02-0018-26
如此一來,根據一般用戶的等效下行通道,伺服器CU可得到的預編碼器 F ZF 如下:
Figure 108116810-A0305-02-0018-25
現將說明本案實施例的聯合傳輸的細節。
若第6圖中的N=M,可視為數位波束形成(Digital Beamforming),則天線群組內(intra-group)通道校正係數可應用在基頻(第6圖的基頻電路610),經過通道校正後所得到的訊號為: X (t+T 1)= F ZF (t+T 1)S(t+T 1)
另外,若N=1且M>1,可視為類比波束形成(Analog Beamforming),群組內(intra-group)通道校正係數可應用在射頻端的相位旋轉器,經過通道校正後所得到的訊號為: X (t+T 1)= W RF (t+T 1)S(t+T 1)
類比波束形成的權重矩陣如下: W RF =
Figure 108116810-A0305-02-0019-27
w m 為第m根天線的權重,c (b,m)→(b,1)(t+T 1)為第m根天線的群組內通道校正係數(如上述)。
若1<N<M,可視為混合式波束形成(Hybrid Beamforming),群組內通道校正係數的共同項可應用在基頻端,差異項可應用在射頻端的相位旋轉器,經過通道校正後所得到的訊號為: X (t+T 1)= W RF (t+T 1) TF ZF (t+T 1)S(t+T 1)
T 為MxN的天線群組轉換矩陣。
然而,在第二時間點T2時,實際下行通道為H(t+T 2),因此若根據所算出的預編碼矩陣 X (t+T 1)在第二時間點T2進行預編碼,可能造成預編號效果不佳。
如以上所述,利用參考裝置解決基站間同步、射頻響應的時變效應、頻率選擇性衰減通道、及下行通道狀態資訊取得的問題。但此通道校正係數會因估測誤差導致相位時變,並且產生當下的預編碼後,是使用在下個時間點的通道。亦即,在第二時間點T2使用第一時間點T1產生的預編碼矩陣,會因為通道的時變性質(例如相位會隨時間改變)而造成預編碼效果不佳,使得系統效能變差。
步驟S240,伺服器CU使用預測函數p b (t+T 2)來預測用戶設備於第二時間點T2的第二下行通道,對通道校正係數預測在第二時間點T2的時變相位,以得到較為準確的下行通道資訊,改善預編碼效果。
根據預測函數p b (t+T 2),一般用戶設備於第二時間點T2的等效下行通道可以表示為:
Figure 108116810-A0305-02-0020-29
以矩陣表示:
Figure 108116810-A0305-02-0020-28
在一實施例中,伺服器CU可根據用戶設備於多個參考時間點的多個參考上行通道以及通道校正係數,計算用戶設備於多個參考時間點的多個參考下行通道,計算方式如前所述,接著伺服器CU可根據這些參考下行通道產生預測函數。舉例而言,伺服器CU可以儲存多個於過去時間點所計算的用戶設備等效下行通道值,根據所儲存的這些過去時間點的等效下行通道值,計算得到一個預測趨勢,進而產生預測函數。
第7圖顯示根據本案一實施例的示意圖,其中,該實施例可以應用於1個以上的參考用戶。
第8圖顯示根據本案一實施例應用於單一基站巨量天線系統中的示意圖。假設該基站DU包括64根天線。該些天線可以分為8個天線群組,各天線群組包括8根天線。至於通道校正細節可如上述所述。
第9圖顯示根據本案一實施例應用於多基站巨量天線系統中的示意圖。假設各基站DU包括64根天線。第9圖中的進行群組內通道校正與群組間通道校正的細節可由上述說明及第8圖說明而知,於此不重述。
第10圖顯示根據本案一實施例應用於多基站協調系統中的示意圖。於第10圖中,各參考用戶沒有服務全部基站,如,參考用戶RUE 1服務其中的5台基站DU1-DU 5,另一個參考用戶RUE 2服務5台基站(DU 3、DU 5-DU 8)。此2個參考用戶RUE 1與RUE 2的服務對象有所重疊(DU3與DU5是重疊),亦即,參考用戶RUE 1未服務DU 6-DU 8(參考用戶RUE 1的參考信號未傳給DU 6-DU 8),參考用戶RUE 2未服務DU 1、DU 2、DU 4(參考用戶RUE 2的參考信號未傳給DU 1、DU 2、DU 4)。然而,在進行通道校正時,此8台DU 1-DU 8的通道校正亦可如同各參考用戶服務全部基站的例子,其細節於此可不重述。
第11圖顯示根據本案一實施例應用於多基站協調系統中的示意圖。其中,各基站DU 1-DU 8包括複數個波束(一個波束例如但不受限於,由4根天線所形成)。於第11圖中,是以波束為基本單位來進行群組內/群組間通道校正。在上面的例子中是以單一根天線為基本單位來收發信號,在第11圖中,是以波束為基本單位來收發信號。亦即,在第11圖中,一個天線群組包括複數個波束。此外,各基站可用其中一個波束服務參考用戶,而用另一波束來服務一般用戶UE。所以,如果參考用戶與一般用戶被同一基站的不同波束所服務時,可利用本案上述實施例的方法求 得該參考用戶的通道校正係數(含波束校正係數),去校正服務一般用戶的該另一波束。此亦在本案精神範圍內。
第12圖顯示本案一實施例以分時多工的概念來進行通道校正。第12圖可應用於天線群組數量超過參考信號上限的情況。例如,但不受限於,多天線系統的天線群組有96群,而參考信號上限為32。則可將此96群天線群組再分為3大天線群組。在時間P1內,由第一大天線群組做通道校正;在時間P2內,由第二大天線群組做通道校正;在時間P3內,由第三大天線群組做通道校正。其細節可如上所述,於此不重述。
由上述可知,在本案實施例中,藉由階層式通道校正(所謂的階層式通道校正即是,天線群組間通道校正與天線群組內通道校正),可以解決基站間同步問題與多基站通道校正問題,並增加多天線系統的頻譜使用效率。本案實施例所提出的多天線系統可簡化通道校正流程。
綜上所述,雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明。本發明所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾。因此,本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
210-250:步驟

Claims (24)

  1. 一種多天線系統包括:一伺服器;一第一天線群組,包括複數個第一天線,該些第一天線包括一第一代表天線與至少一第一非代表天線,該些第一天線設置於至少一基站上,該至少一基站經配置以執行群組內通道估測,以取得該第一代表天線與各該至少一第一非代表天線間的複數個第一內部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中該至少一基站服務至少一一般用戶;以及至少一參考用戶,通訊於該伺服器與該些第一天線,並且經配置以執行該至少一參考用戶與該第一代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的複數個第一外部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中,該伺服器經配置以依據該些第一內部通道估測係數與該些第一外部通道估測係數計算一預編碼矩陣,依據該預編碼矩陣,該至少一基站與該至少一一般用戶進行資料傳輸。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之多天線系統,其中,該伺服器經配置以依據該些第一內部通道估測係數以取得複數個第一內部通道校正係數,並依據該些第一外部通道估測係數以取得一第一外部通道校正係數,且依據該些第一 內部通道校正係數與該第一外部通道校正係數計算該預編碼矩陣。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之多天線系統,其中,該至少一基站經配置以取得該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的複數個傳送端通道估測係數與複數個接收端通道估測係數,並傳送給該伺服器,各該些第一內部通道估測係數包括對應的該傳送端通道估測係數與對應的該接收端通道估測係數。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之多天線系統,其中,該至少一參考用戶經配置以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的一上行通道估測係數與一下行通道估測係數,並傳送給該伺服器,該些第一外部通道估測係數包括該上行通道估測係數與該下行通道估測係數。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之多天線系統,其中,該伺服器經配置更執行:依據該第一代表天線與該至少一參考用戶間的該些外部上行通道估測係數,估測出該第一代表天線與該至少一參考用戶間的至少一外部載波頻率偏移;以及依據該至少一外部載波頻率偏移以補償該些第一外部通道校正係數。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之多天線系統,其中,於該伺服器經配置更執行: 依據該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的該些第一內部通道估測係數以估測出該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的複數個內部載波頻率偏移,及依據該些內部載波頻率偏移以補償該些第一內部通道校正係數。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之多天線系統,更包括一第二天線群組,該第二天線群組包括通訊於該至少一參考用戶的複數個第二天線,該些第二天線包括一第二代表天線與至少一第二非代表天線,該些第二天線設置於該至少一基站上,該至少一基站經配置以執行群組內通道估測,以取得該第二代表天線與各該至少一第二非代表天線間的複數個第二內部通道估測係數並傳送給該伺服器,其中,該至少一參考用戶經配置更執行該至少一參考用戶與該第二代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第二代表天線間的複數個第二外部通道估測係數並傳送給該伺服器,該伺服器經配置更執行依據該些第一內部通道估測係數、該些第二內部通道估測係數、該些第一外部通道估測係數、該些第二外部通道估測係數以計算該預編碼矩陣。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之多天線系統,其中該至少一參考用戶為一行動裝置、一個人電腦或一閒置基站。
  9. 如申請專利範圍第7項所述之多天線系統,其中,於進行群組間通道校正時,該伺服器正規化該第一外部通道校正係數與該第二外部通道校正係數。
  10. 如申請專利範圍第7項所述之多天線系統,其中,於進行群組內通道校正時,該伺服器正規化該些第一內部通道校正係數與該些第二內部通道校正係數。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之多天線系統,其中,該多天線系統包括複數個基站與複數個參考用戶,各該些參考用戶服務一部份的該些基站,且該些參考用戶所服務對象有重疊。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之多天線系統,其中,該至少一基站包括複數個波束,各該些波束由該些第一天線所形成,該至少一基站用其中一個波束服務該至少一參考用戶,而用另一波束來服務該至少一一般用戶,該參考用戶的一通道校正係數可用於校正服務該一般用戶的該另一波束。
  13. 一種多天線系統的通道校正方法,該多天線系統包括一伺服器、一第一天線群組、至少一基站與至少一參考用戶,該第一天線群組包括複數個第一天線,該些第一天線包括一第一代表天線與至少一第一非代表天線,該些第一天線設置於至少一基站上,該通道校正方法包括:由該至少一基站執行群組內通道估測,以取得該第一代表天線與各該至少一第一非代表天線間的複數個第一內部通 道估測係數並傳送給該伺服器,其中該至少一基站服務至少一一般用戶;由該至少一參考用戶執行該至少一參考用戶與該第一代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的複數個第一外部通道估測係數並傳送給該伺服器;以及該伺服器依據該些第一內部通道估測係數與該些第一外部通道估測係數而計算一預編碼矩陣,依據該預編碼矩陣,該至少一基站與該至少一一般用戶進行資料傳輸。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之多天線系統的通道校正方法,更包括:由該伺服器依據該些第一內部通道估測係數以取得複數個第一內部通道校正係數,並依據該些第一外部通道估測係數以取得一第一外部通道校正係數,且依據該些第一內部通道校正係數與該第一外部通道校正係數計算該預編碼矩陣。
  15. 如申請專利範圍第14項所述之多天線系統的通道校正方法,更包括:由該至少一基站取得該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的複數個傳送端通道估測係數與複數個接收端通道估測係數,並傳送給該伺服器,各該些第一內部通道估 測係數包括對應的該傳送端通道估測係數與對應的該接收端通道估測係數。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之多天線系統的通道校正方法,更包括:由該至少一參考用戶經配置以取得該至少一參考用戶與該第一代表天線間的一上行通道估測係數與一下行通道估測係數,並傳送給該伺服器,該些第一外部通道估測係數包括該上行通道估測係數與該下行通道估測係數。
  17. 如申請專利範圍第16項所述之多天線系統的通道校正方法,更包括:由該伺服器執行:依據該第一代表天線與該至少一參考用戶間的該些外部上行通道估測係數,估測出該第一代表天線與該至少一參考用戶間的至少一外部載波頻率偏移,及依據該至少一外部載波頻率偏移以補償該些第一外部通道校正係數。
  18. 如申請專利範圍第15項所述之多天線系統的通道校正方法,更包括:由該伺服器執行:依據該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的該些第一內部通道估測係數以估測出該第一代表天線與該至少一第一非代表天線間的複數個內部載波頻率偏移,及 依據該些內部載波頻率偏移以補償該些第一內部通道校正係數。
  19. 如申請專利範圍第13項所述之多天線系統的通道校正方法,其中,該多天線系統更包括一第二天線群組,該第二天線群組包括通訊於該至少一參考用戶的複數個第二天線,該些第二天線包括一第二代表天線與至少一第二非代表天線,該些第二天線設置於該至少一基站上,該通道校正方法更包括:由該至少一基站執行群組內通道估測,以取得該第二代表天線與各該至少一第二非代表天線間的複數個第二內部通道估測係數並傳送給該伺服器,由該至少一參考用戶執行該至少一參考用戶與該第二代表天線間的通道估測,以取得該至少一參考用戶與該第二代表天線間的複數個第二外部通道估測係數並傳送給該伺服器,以及由該伺服器執行依據該些第一內部通道估測係數、該些第二內部通道估測係數、該些第一外部通道估測係數、該些第二外部通道估測係數以計算該預編碼矩陣。
  20. 如申請專利範圍第13項所述之多天線系統的通道校正方法,其中該至少一參考用戶為一行動裝置、一個人電腦或一閒置基站。
  21. 如申請專利範圍第19項所述之多天線系統的通道校正方法,其中,於進行群組間通道校正時,該伺服器正規化該第一外部通道校正係數與該第二外部通道校正係數。
  22. 如申請專利範圍第19項所述之多天線系統的通道校正方法,其中,於進行群組內通道校正時,該伺服器正規化該些第一內部通道校正係數與該些第二內部通道校正係數。
  23. 如申請專利範圍第13項所述之多天線系統的通道校正方法,其中,該多天線系統包括複數個基站與複數個參考用戶,各該些參考用戶服務一部份的該些基站,且該些參考用戶所服務對象有重疊。
  24. 如申請專利範圍第13項所述之多天線系統的通道校正方法,其中,該至少一基站包括複數個波束,各該些波束由該些第一天線所形成,該至少一基站用其中一個波束服務該至少一參考用戶,而用另一波束來服務該至少一一般用戶,該參考用戶的一通道校正係數可用於校正服務該一般用戶的該另一波束。
TW108116810A 2019-05-15 2019-05-15 多天線系統及其通道校正方法 TWI717736B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW108116810A TWI717736B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 多天線系統及其通道校正方法
CN201910475299.9A CN111953394B (zh) 2019-05-15 2019-06-03 多天线系统及其信道校正方法
US16/564,938 US11005548B2 (en) 2019-05-15 2019-09-09 Multi-antenna system and channel calibration method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW108116810A TWI717736B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 多天線系統及其通道校正方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW202044787A TW202044787A (zh) 2020-12-01
TWI717736B true TWI717736B (zh) 2021-02-01

Family

ID=73230946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW108116810A TWI717736B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 多天線系統及其通道校正方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11005548B2 (zh)
CN (1) CN111953394B (zh)
TW (1) TWI717736B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220271852A1 (en) * 2021-02-22 2022-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple antenna channel tracking under practical impairment

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012161722A1 (en) * 2011-05-26 2012-11-29 Qualcomm Incorporated Channel estimation based on combined calibration coefficients
US20150222336A1 (en) * 2012-09-04 2015-08-06 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for internal relative transceiver calibration
WO2017028922A1 (en) * 2015-08-20 2017-02-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for receiver driven precoding
CN106537828A (zh) * 2014-06-16 2017-03-22 日本电气株式会社 Mu‑mimo通信所用的方法和系统
US20170214443A1 (en) * 2014-09-12 2017-07-27 Sony Corporation Wireless communication device and wireless communication method

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205127B1 (en) 1998-04-21 2001-03-20 Lucent Technologies, Inc. Wireless telecommunications system that mitigates the effect of multipath fading
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8009660B2 (en) 2004-01-29 2011-08-30 Neocific, Inc. Methods and apparatus using cell-specific and common pilot subcarriers in multi-carrier, multi-cell wireless communication networks
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US7688884B2 (en) 2005-06-10 2010-03-30 Adaptive Spectrum And Signal Alignment, Inc. Vectored DSL nesting
GB2441375B (en) 2006-08-29 2011-03-02 Ubiquisys Ltd Basestation for cellular communication system
KR101598324B1 (ko) 2007-08-20 2016-02-26 리어덴 엘엘씨 분산형 입력 분산형 출력 무선 통신을 위한 시스템 및 방법
US8284977B2 (en) 2008-01-24 2012-10-09 Creative Technology Ltd Multi chamber ported stereo speaker
CA2729631A1 (en) 2008-07-07 2010-01-14 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Base station device
US8265181B2 (en) 2009-04-14 2012-09-11 Qualcomm Incorporated Phase tracking in frequency domain in a wireless communication system
KR101552126B1 (ko) 2009-06-01 2015-09-10 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 협력 다중 입출력을 위한 캘리브레이션 장치 및 방법
US9172561B2 (en) 2009-07-29 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Adaptive transmissions in coordinated multiple point communications
KR101676675B1 (ko) 2009-10-30 2016-11-29 삼성전자주식회사 다중안테나 시스템에서 다중 셀 다중 입출력 전송을 위한 캘리브레이션 장치 및 방법
KR20110061463A (ko) 2009-12-01 2011-06-09 한국전자통신연구원 다중 셀 협력 전송을 위한 위상 보정 행렬 계산 방법 및 그 위상 보정 행렬의 피드백 방법
WO2011066671A1 (en) * 2009-12-04 2011-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Apparatus and method for channel estimation in a wireless communications system
US8614981B2 (en) 2010-01-29 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Reporting of channel information to support coordinated multi-point data transmission
KR101419381B1 (ko) 2010-04-07 2014-07-15 한국전자통신연구원 양방향 광송수신 장치
CN102082745B (zh) 2010-04-19 2013-10-16 电信科学技术研究院 天线校准信息的上报、天线校准因子的确定方法及设备
CN102238113B (zh) 2010-05-04 2014-12-17 中兴通讯股份有限公司 一种载波频偏跟踪方法和装置
CN101888353B (zh) 2010-07-02 2012-10-17 山东大学 一种多小区ofdma下行链路载波频偏的估计方法
CN103081425B (zh) 2010-08-30 2016-08-03 谷歌技术控股有限责任公司 用于载波频率偏移估计和载波频率偏移校正的方法和设备
EP2647149A1 (en) 2010-12-02 2013-10-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for improving channel quality indication feedback accuracy in wireless communication using interference prediction
CN103299570B (zh) 2011-02-28 2016-07-06 日电(中国)有限公司 用于预测mimo系统中的预编码矩阵的方法和装置
WO2012171093A1 (en) 2011-06-16 2012-12-20 Research In Motion Limited Mobile guided uplink interference management
US8478203B2 (en) 2011-07-31 2013-07-02 Xiao-an Wang Phase synchronization of base stations via mobile feedback in multipoint broadcasting
KR101595676B1 (ko) 2011-08-12 2016-02-18 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 시스템에서의 융통성있는 대역폭 동작을 위한 다운링크 리소스 할당
US8625713B2 (en) 2011-09-19 2014-01-07 Alcatel Lucent Method for beamforming transmissions from a network element having a plurality of antennas, and the network element
EP2764639A1 (en) 2011-10-06 2014-08-13 Massachusetts Institute of Technology Coherent transmission from distributed wireless transmitters
DE102011054913B4 (de) * 2011-10-28 2018-05-30 Intel Deutschland Gmbh Empfänger und verfahren zum detektieren eines vorkodierten signals
CN102523619B (zh) 2011-12-15 2014-04-23 西安交通大学 远距离无线通信系统中的分布式相干协作方法
US9674724B2 (en) 2012-01-20 2017-06-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting measurement report in a wireless communication system
WO2013110226A1 (en) 2012-01-27 2013-08-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) A frequency synchronization method for nodes in a downlink coordinated multiple point transmission scenario
TWI456960B (zh) 2012-01-31 2014-10-11 Nat Univ Tsing Hua 協調式多點傳輸系統之通訊方法
CN103249080B (zh) 2012-02-03 2016-03-30 中国移动通信集团公司 一种确定基站的天线校准系数的方法、系统以及装置
CN103259581B (zh) 2012-02-16 2016-08-03 电信科学技术研究院 一种进行天线校准的方法、系统和设备
US8995410B2 (en) 2012-05-25 2015-03-31 University Of Southern California Airsync: enabling distributed multiuser MIMO with full multiplexing gain
CN103457651B (zh) 2012-05-31 2016-08-24 华为技术有限公司 联合通道校正方法、联合通道校正单元及基站
EP2875685A2 (en) * 2012-07-23 2015-05-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for frequency synchronization, power control, and cell configuration for ul-only operation in dss bands
EP2883324B1 (en) 2012-08-13 2016-10-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for reference signal transmission and reception
PL2920933T3 (pl) 2012-09-24 2018-09-28 Nokia Solutions And Networks Oy Korekcja błędu częstotliwości dla lte uplink comp
CN103716120B (zh) 2012-09-29 2018-06-01 索尼公司 基站、无线通信终端、无线通信系统和无线通信方法
WO2014070321A1 (en) 2012-11-01 2014-05-08 Maruti Gupta Signaling qos requirements and ue power preference in lte-a networks
US20140160957A1 (en) 2012-12-11 2014-06-12 Broadcom Corporation Channel state information calibration
WO2014121845A1 (en) 2013-02-08 2014-08-14 Nokia Solutions And Networks Oy Channel estimation in wireless communications
US9295016B2 (en) * 2013-06-12 2016-03-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Cooperative phase tracking in distributed multiple-input multiple-output system
CN104426818B (zh) * 2013-08-19 2018-06-08 瑞昱半导体股份有限公司 以太网络系统的线缆长度估测方法及其接收器
US8891598B1 (en) 2013-11-19 2014-11-18 Magnolia Broadband Inc. Transmitter and receiver calibration for obtaining the channel reciprocity for time division duplex MIMO systems
WO2015085510A1 (en) 2013-12-11 2015-06-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for antenna calibration
CN104754600B (zh) 2013-12-26 2018-09-28 华为技术有限公司 基站间通道校正的方法和基站
CN105637775B (zh) 2013-12-26 2019-05-28 华为技术有限公司 一种基站间互易性校正的方法及装置
CN106464316B (zh) * 2014-03-20 2020-02-21 华为技术有限公司 一种大规模多天线系统中的干扰处理方法、装置及系统
US10557919B2 (en) * 2014-03-28 2020-02-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Observed time difference of arrival angle of arrival discriminator
CN106717053B (zh) * 2014-08-29 2020-11-06 株式会社东芝 无线通信装置
US20160080953A1 (en) * 2014-09-15 2016-03-17 Qualcomm Incorporated Adjustment of one or more operational parameters of a small cell based on small cell reliability
US10230436B2 (en) 2014-10-20 2019-03-12 RF DSP Inc. Methods for channel information acquisition, signal detection and transmission in multi-user wireless communication systems
WO2016122636A1 (en) 2015-01-30 2016-08-04 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Updates to a prediction model using statistical analysis groups
WO2016175144A1 (ja) 2015-04-30 2016-11-03 株式会社Nttドコモ 無線基地局
US10205491B2 (en) * 2015-09-28 2019-02-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for large scale multiple input multiple output communications
US9918317B2 (en) * 2016-07-08 2018-03-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Apparatus configured to approximate a power coefficient in a cell-free massive MIMO wireless system and method of performing same
KR102656490B1 (ko) * 2016-09-09 2024-04-12 삼성전자주식회사 위치를 결정하는 전자 장치 및 방법
EP3334224B1 (en) 2016-12-07 2019-09-25 Industrial Technology Research Institute System of coordinating multi-cells and method thereof
CN108174439B (zh) * 2016-12-07 2021-02-26 财团法人工业技术研究院 多基站系统及其信道校正方法
US20180159670A1 (en) 2016-12-07 2018-06-07 Industrial Technology Research Institute Multi-cell system and channel calibration method thereof
CN110392996B (zh) * 2017-02-03 2022-09-06 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中跟踪相位噪声的方法及其装置
TWI639314B (zh) 2017-12-12 2018-10-21 財團法人工業技術研究院 多天線系統及預編碼方法
CN109347526B (zh) * 2018-11-06 2021-06-22 青岛智能产业技术研究院 一种面向车联网的im-ofdm信号的处理方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012161722A1 (en) * 2011-05-26 2012-11-29 Qualcomm Incorporated Channel estimation based on combined calibration coefficients
US20150222336A1 (en) * 2012-09-04 2015-08-06 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for internal relative transceiver calibration
CN106537828A (zh) * 2014-06-16 2017-03-22 日本电气株式会社 Mu‑mimo通信所用的方法和系统
US20170214443A1 (en) * 2014-09-12 2017-07-27 Sony Corporation Wireless communication device and wireless communication method
WO2017028922A1 (en) * 2015-08-20 2017-02-23 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for receiver driven precoding

Also Published As

Publication number Publication date
US20200366356A1 (en) 2020-11-19
US11005548B2 (en) 2021-05-11
TW202044787A (zh) 2020-12-01
CN111953394A (zh) 2020-11-17
CN111953394B (zh) 2022-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10230436B2 (en) Methods for channel information acquisition, signal detection and transmission in multi-user wireless communication systems
CN108886826B (zh) 用于无线多天线和频分双工系统的混合波束成形方法
US7664200B2 (en) Method and system for minimizing effects of transmitter impairments in multiple input multiple output (MIMO) beamforming communication systems
CN101489236B (zh) 确定空间特征以便校准具有天线阵列的通信站的方法和设备
US20060126752A1 (en) Method and system for frame formats for MIMO channel measurement exchange
WO2009020903A2 (en) Method and apparatus for generalized mimo-beamforming weight estimation
TWI639314B (zh) 多天線系統及預編碼方法
WO2021011198A1 (en) Time-division duplex multiple‑input multiple‑output calibration
CN106788631B (zh) 一种基于局部校准的大规模mimo互易性校准方法
JP6542143B2 (ja) 基地局
EP3381148B1 (en) Channel estimation in communications
TWI717736B (zh) 多天線系統及其通道校正方法
JP6179985B2 (ja) 無線通信システム、共同受信装置及びユーザ端末
CN108174439B (zh) 多基站系统及其信道校正方法
US20180159670A1 (en) Multi-cell system and channel calibration method thereof
TWI641281B (zh) 多基站系統及其通道校正方法
CN105656535B (zh) 一种Massive MIMO系统中下行校正方法及装置
US11057782B2 (en) Multi-cell coordination system and channel calibration method thereof
CN108809393A (zh) 一种波束控制方法和装置
Garba et al. A review of network massive MIMO and cell free massive MIMO for 5G and B5G
TWI680653B (zh) 多基地台協調系統及其通道校正方法
EP3698583B1 (en) Distributed mimo synchronization
CN110011707B (zh) 多基地台协调系统及其通道校正方法
CN112491751B (zh) 上行多站点信道估计的方法、站点和接入点
CN105049101B (zh) 一种对多天线通信系统的天线通道进行刻度的方法