ES2563427T3 - Método y un aparato para la validación eficiente de la información de precodificación para comunicaciones MIMO - Google Patents

Método y un aparato para la validación eficiente de la información de precodificación para comunicaciones MIMO Download PDF

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Abstract

Un método para la gestión de la información de control para una unidad inalámbrica de transmisión/recepción, WTRU, comprendiendo el método: que la WTRU comunique a una entidad de red varios valores de libro de código que representan varias matrices de precodificación como respuesta; recibir un mensaje que incluye un indicador de un solo bit contenido en un primer campo y un único valor de libro de código contenido en un segundo campo, representando el único valor de libro de código contenido en un segundo campo una de las varias matrices de precodificación u otra matriz de precodificación; procesar al menos el indicador de un solo bit, indicando el indicador de un solo bit cuál del único valor de libro de código o de los varios valores de libro de código ha de usar la WTRU; y aplicar a la información recibida o que ha de ser transmitida por la WTRU la precodificación según el único valor de libro de código indicado o los varios valores de libro de código indicados.

Description

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DESCRIPCION
Metodo y un aparato para la validacion eficiente de la informacion de precodificacion para comunicaciones MIMO Antecedentes
Los Proyectos de Asociacion de Tercera Generacion 3GPP y 3GPP2 estan considerando la evolucion a largo plazo LTE para la interfaz de radio y la arquitectura de red.
Hay una demanda siempre creciente sobre los operadores inalambricos de que provean mejor calidad de voz y servicios de datos de alta velocidad. En consecuencia, los sistemas inalambricos de comunicaciones que permitan altas velocidades de transferencia de datos y mayores prestaciones son una acuciante necesidad.
Para lograr esto, se esta volviendo crecientemente popular el uso de sistemas multiantena en redes de comunicaciones inalambricas para obtener ventajas de mayor capacidad del canal, eficiencia de espectro, caudal de procesamiento del sistema, velocidades maximas de transferencias de datos y/o fiabilidad de enlaces. Tales sistemas multiantena son denominados generalmente sistemas de multiple entrada y multiple salida (MIMO), pero tambien pueden incluir configuraciones de multiple entrada y unica salida (MISO) y/o unica entrada y multiple salida (SIMO).
Una senalizacion eficiente es esencial para el acceso evolucionado de radio terrestre universal (E-UTRA). Un esquema de senalizacion de control de baja tara puede mejorar el rendimiento, la capacidad del sistema, el caudal de procesamiento del sistema, las velocidades de transferencia de datos y una mayor eficiencia espectral de un enlace MIMO.
Los sistemas MIMO prometen una alta eficiencia espectral y han sido propuestos en muchos estandares de comunicaciones inalambricas. Tambien hay actualmente mucha investigacion en curso sobre la precodificacion para sistemas MIMO multiplexados espacialmente o codificados espacio-temporalmente. La precodificacion es una tecnica usada para proporcionar mayores ganancias y/o diversidad de antena.
Es preciso comunicar la informacion de precodificacion desde un transmisor (por ejemplo, una estacion base) a un receptor (por ejemplo, una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU)) para evitar una discrepancia de canal entre las senales que se transmiten y las que se reciben. Esto es particularmente importante para la demodulacion de datos MIMO cuando se usa precodificacion. Cuando un receptor usa respuestas por un canal incorrecto para la deteccion de datos puede ocurrir una degradacion significativa del rendimiento.
Generalmente, la informacion de precodificacion puede ser comunicada usando senalizacion de control explfcita, particularmente cuando el transmisor y el receptor estan restringidos al uso de conjuntos limitados de ponderaciones y coeficientes de antena para la precodificacion. Los conjuntos limitados de ponderaciones y coeficientes de antena se denominan a veces libro de codigo de precodificacion. La senalizacion explfcita para comunicar a un receptor informacion de precodificacion procedente de un transmisor puede incurrir en una gran tara de senalizacion, particularmente para un libro de codigo de gran tamano. Esta tara de senalizacion se amplfa muchas veces cuando se usa precodificacion selectiva de frecuencia.
Se usa la validacion y verificacion de la matriz de precodificacion o ponderaciones de antena para evitar una discrepancia de canal efectivo entre un transmisor y un receptor. Un canal efectivo entre una estacion base y un terminal movil es un canal que experimenta un efecto de precodificacion MIMO, y es la multiplicacion de la matriz H de canal y la matriz V de precodificacion usada en un NodoB evolucionado (eNodoB) o un transmisor. Una discrepancia del canal efectivo entre el transmisor y el receptor causa una severa degradacion del rendimiento para los sistemas de comunicaciones MIMO.
La Figura 1A muestra un esquema de senalizacion por matriz de precodificacion o ponderaciones de antena. En un esquema como el mostrado en la Figura 1, una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) 111 devuelve indices de matrices de precodificacion (PMI) o ponderaciones de antena a una estacion base o un eNodoB 113.
Supongamos que la WTRU devuelve PMI_j (que tiene Y bits) 115 a un eNodoB. Para informar a la WTRU de la
matriz de precodificacion actual usada en el eNodoB, el eNodoB envfa un mensaje 117 de validacion PMI_k (Y bits)
a la WTRU. En caso de error o invalidacion de respuesta, PMI_j no es igual a PMI_k. En caso de que no haya
ningun error de respuesta ni ninguna invalidacion de eNodoB, PMI_j = PMI_k. El mensaje de validacion puede ser
enviado de varias formas, por ejemplo mediante senalizacion de control o mediante una senal de referencia.
En algunos sistemas tales como el acceso multiple de banda ancha por division de codigo WCDMA, se precisa que el transmisor senale al receptor un unico PMI y viceversa. Las senales son transmitidas en el dominio temporal usando codigo de esparcimiento. La senalizacion del PMI individual exacto (Y bits) al receptor no incurre en demasiada tara con la condicion de que el valor de Y sea razonable. Sin embargo, en algunos sistemas tales como los sistemas de multiplexado por division ortogonal de frecuencia OFDM, en los que el dominio frecuencial se anade al dominio temporal, puede ser preciso devolver multiples PMI desde la WTRU y enviarlos desde el eNodoB para su validacion para soportar la precodificacion selectiva de frecuencia. La precodificacion selectiva de frecuencia lleva a cabo una precodificacion MIMO por subbanda dentro del ancho de banda del sistema. Todo el ancho de banda del
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sistema puede ser dividido en varias subbandas. Cada subbanda consiste en una o varias subportadoras. Se usa una matriz de precodificacion para precodificar los datos transmitidos por subbanda. En un caso extremo la precodificacion puede llevarse a cabo por subportadora si una subbanda consiste en unicamente una subportadora. Si se precisa senalizar multiples PMI al receptor (WTRU), entonces la tara de senalizacion podna ser significativa. Por ejemplo, si hay Z PMI que han de ser senalizados y cada PMI tiene Y bits, entonces la tara total es Z *Y bits. Si Z o la propia Y son grandes, la tara de senalizacion resulta significativa.
Las expresiones matriz de precodificacion y vector de precodificacion son intercambiables y dependen del numero de flujos de datos que hayan de ser precodificados.
Cada PMI esta representado por L bits, dependiendo el valor de L de las configuraciones MIMO, de los tamanos del libro de codigo y del numero de flujos de datos que hayan de soportarse. A las WTRU se les asignan recursos de comunicaciones. Un bloque de recursos (RB) consiste en M subportadoras; por ejemplo, M puede tomar el valor doce (12). Un grupo de bloques de recursos (RBG) o subbanda consiste en N bloques de recursos (N_RB); por ejemplo, N_RB = 2, 4, 5, 6, 10, 25 o todo el ancho de banda. El ancho de banda del sistema puede tener uno o mas RBG o subbandas, dependiendo del tamano del ancho de banda y del valor de N_RB por RBG. Por ejemplo, el numero de los RBG por ancho de banda del sistema, N_RBG, puede ser uno, dos, cuatro, diez, veinte y cincuenta. En general, los terminos RBG y subbanda son intercambiables.
La WTRU devuelve un PMI para cada RBG que este configurado para la WTRU o seleccionado por la misma para su comunicacion. Entre los N_RBG RBG para un ancho de banda dado, pueden configurarse N RBG, siendo 'N < N_RBG’, para una WTRU o ser seleccionados por la misma. Si se configuran 'N' RBG para una WTRU o son seleccionados por la misma para comunicar informacion de precodificacion, la WTRU devuelve 'N' PMI al eNodoB. El eNodoB devuelve a la WTRU el mensaje de validacion de precodificacion que comprende 'N' PMI.
Para informar a la WTRU de los PMI actuales usados en el eNodoB, el eNodoB devuelve 'N' PMI a la WTRU. El numero total de bits que el eNodoB envfa a la WTRU por mensaje de validacion de PMI es 'N_PMI * N' bits.
La Tabla 1A muestra el numero de bits para un mensaje de validacion de PMI suponiendo que N_PMI = 5 bits. Se resumen los numeros para un ancho de banda del sistema de 5, 10 y 20 MHz. La segunda fila es N_RB, el numero de los RB por RBG. Por ejemplo, el N_RB oscila entre 2 y 100 para 2o MHz. La tercera fila es N_RBG por ancho de banda del sistema; es decir, el numero de los RBG por ancho de banda del sistema de 5 ,10 o 20 MHz, y el valor de N_RBG oscila entre uno y cincuenta 50. La cuarta fila es el numero total de bits para la senalizacion de validacion de PMI por mensaje de validacion o canal de asignacion.
Tabla 1A
5 MHz 300 (subportadoras) 10 MHz 600 (subportadoras) 20 MHz 1200 (subportadoras)
N_RB por RBG
2 5 10 25 2 5 10 25 50 2 5 10 25 50 100
N_RBG por banda
13 5 3 1 25 10 5 2 1 50 20 10 4 2 1
N° total de bits para senalizacion PMI por mensaje de validacion
65 25 15 5 125 50 25 10 5 250 100 50 20 10 5
Se suponen 12 subportadoras por RB. N_RB: Numero de bloques de recursos. N_RBG: Numero de bloques de frecuencias para la unidad de control de precodificacion a la que pertenecen los RB asignados. N_PMI: Numero de bits para representar un PMI. Numero total maximo de bits por mensaje de validacion PMI = N_RGB * N_PMI.
Esta validacion de la o las matrices de precodificacion o de las ponderaciones de antena, denominada en lo sucesivo “validacion de la informacion de precodificacion” o “validacion de PMI”, puede requerir hasta 250 bits o mas por mensaje de validacion. Por ende, este esquema es ineficiente. El documento 3GPP de Samsung “Signalling for support of SU-MIMO in the downlink”, R1-070947, describe un metodo of validacion de PMI.
Por lo tanto, sena deseable proporcionar un metodo y un aparato para reducir la tara de senalizacion para la validacion de PMI.
Compendio
Se proporcionan un metodo y un aparato para la validacion eficiente de la informacion de precodificacion en comunicaciones inalambricas MIMO.
Una unidad inalambrica de transmision/recepcion WTRU transmite a un eNodoB uno o multiples indices informacion 5 de precodificacion o de la matriz de precodificacion (PMI). En respuesta, la WTRU recibe del eNodoB un mensaje de validacion (un indicador de PMI) que incluye un mensaje de confirmacion de precodificacion que indica si hay o no coincidencia con la informacion de precodificacion comunicada por la WTRU. Si hay coincidencia entre la informacion de precodificacion —es decir, la informacion de precodificacion es identica—, la WTRU recibe del eNodoB un mensaje de validacion de precodificacion que incluye un mensaje de confirmacion de precodificacion 10 para confirmar que la informacion de precodificacion que se usa en el eNodoB es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRu. Sin embargo, si hay una discrepancia o la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU es invalidada por el eNodoB, la WTRU recibe del eNodoB un mensaje de validacion que incluye un mensaje de confirmacion/indicacion de precodificacion para indicar que el eNodoB no usa la informacion de precodificacion que es devuelta desde la WTRU. La WTRU tambien puede recibir del eNodoB un mensaje de 15 validacion que incluye un mensaje de indicacion de precodificacion para indicar la informacion de precodificacion que se esta usando en el eNodoB. Se utiliza la validacion de precodificacion que usa un mensaje de confirmacion de precodificacion para reducir la tara de senalizacion.
El eNodoB envfa un mensaje de confirmacion de precodificacion a una WTRU. El mensaje de confirmacion de precodificacion puede ser transportado por un indicador de PMI que indique el estado de la validacion de 20 precodificacion del enlace descendente DL. El indicador de PMI es 1 bit que representa el estado de confirmacion de precodificacion o uno o varios estados de informacion de precodificacion para la validacion de precodificacion correspondiente a la respuesta de precodificacion de la WTRU.
El mensaje de validacion o indicador de PMI que usa confirmacion de precodificacion consiste en un bit. El uso de un indicador de PMI que usa ya sea un solo bit o mas bits contribuye a indicar la informacion y el estado de 25 precodificacion usados y, por lo tanto, contribuye a reducir la tara y aumenta la eficiencia.
Breve descripcion de los dibujos
Se puede tener una comprension mas detallada de la invencion con la siguiente descripcion de una realizacion preferente, dada a tttulo de ejemplo y que ha de ser entendida en conjuncion con los dibujos adjuntos, en los que:
la Figura 1A ilustra un esquema de senalizacion por matriz de precodificacion o ponderaciones de antena;
30 la Figura 1B muestra un diagrama ejemplar de bloques de un transmisor y un receptor configurados para implementar una transmision de matriz de precodificacion;
la Figura 2 ilustra una primera realizacion de un esquema de senalizacion (validacion de PMI unico para respuesta de PMI unico);
la Figura 3A ilustra una segunda realizacion de un esquema de senalizacion para la verificacion de la matriz de 35 precodificacion o las ponderaciones de antena (validacion de multiples PMI para respuesta de multiples PMI);
la Figura 3B ilustra otra realizacion de un esquema de senalizacion para la validacion de PMI unico para una respuesta de multiples PMI;
las Figuras 4-8 ilustran diversos esquemas de mensajes de validacion de PMI;
la Figura 9 ilustra un esquema de senalizacion de control con una senalizacion anadida de validacion de PMI; y
40 la Figura 10 ilustra un esquema de senalizacion de control con una senalizacion insertada de validacion de PMI.
La Fig. 11 muestra un sistema de comunicaciones inalambricas con multiples NodosB en comunicacion con diversas WTRU.
Descripcion detallada
Cuando en lo sucesivo se haga referencia al mismo, el termino “WTRU” incluye, sin limitacion, una unidad 45 inalambrica de transmision/recepcion (WTRU), una estacion movil, una unidad fija o movil de abonado, un buscapersonas, un telefono movil, una agenda electronica (PDA), un ordenador o cualquier otro tipo de dispositivo de usuario capaz de operar en un entorno inalambrico. Cuando en lo sucesivo se haga referencia al mismo, el termino “eNodoB” incluye, sin limitacion, un NodoB, una estacion base, un controlador de emplazamientos, un punto de acceso (AP) o cualquier otro tipo de dispositivo de interconexion capaz de operar en un entorno inalambrico.
50 Se usa la expresion “indicador de PMI” para referirse a un indicador que responde a la senal de respuesta del estado de validacion, o correspondiente al mismo, de ponderaciones de antena, PMI, ponderaciones de formacion de
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haces, etc. El “indicador de PMI” puede transportar un mensaje de confirmacion de precodificacion, un mensaje de indicacion de precodificacion, otro mensaje relacionado con la precodificacion o una combinacion de ellos, dependiendo de disenos, esquemas y propositos diversos. El mensaje de indicacion de precodificacion podna ser un mensaje de informacion o indicacion de precodificacion, un mensaje de invalidacion de rango, un mensaje de error de respuesta, etc., dependiendo del estado de la validacion de precodificacion. El mensaje de informacion o indicacion de precodificacion, el mensaje de invalidacion de rango, etc., pueden indicar informacion de rango u otra informacion relacionada con la precodificacion.
Los metodos descritos en lo sucesivo proporcionan una informacion eficiente de ponderaciones de antena y formacion de haces o una informacion eficiente de precodificacion o un esquema eficiente de senalizacion y validacion de PMI de indicacion de matriz de precodificacion para E-UTRA.
La Figura 1B es un diagrama funcional de bloques de un transmisor 110 y un receptor 120 configurados para llevar a cabo un metodo de indicacion de matriz de precodificacion descrito posteriormente. Ademas de los componentes incluidos en un transmisor/receptor tfpico, el transmisor 110 comprende un determinador 114 de informacion de precodificacion, un procesador 116 de precodificacion, un conjunto 118 de antenas, un generador 136 del mensaje de validacion de precodificacion, que comprende un bloque 132 de mensaje de confirmacion de precodificacion y un bloque 134 de mensaje de indicacion de precodificacion. El determinador 114 de informacion de precodificacion, que esta acoplado con el procesador 116 de precodificacion, es usado para determinar una informacion de precodificacion en funcion de la respuesta de precodificacion recibida del generador 124 de informacion de precodificacion en el RX 120. La salida del determinador 114 de informacion de precodificacion es usada por el procesador 116 de precodificacion y el transmisor 110 cuando se realiza una transmision de datos a un receptor 120; por ejemplo sfmbolos de multiplexado por division ortogonal de frecuencia (OFDM). El generador 136 del mensaje de validacion de precodificacion, que esta acoplado con el determinador 114 de informacion de precodificacion, es usado para generar el mensaje de validacion en funcion de la salida del determinador 114 de informacion de precodificacion. El generador 136 del mensaje de validacion de precodificacion usa la senal de respuesta de precodificacion recibida del generador 124 de informacion de precodificacion y la informacion de precodificacion generada procedente del determinador 114 de informacion de precodificacion para determinar el estado de validacion de precodificacion y generar el correspondiente mensaje de validacion. Por ejemplo, si hay coincidencia entre la informacion de precodificacion generada por el determinador 114 de informacion de precodificacion y el generador 124 de informacion de precodificacion, se envfa un mensaje de validacion que incluye un mensaje de confirmacion de precodificacion; si no, se envfa un mensaje de validacion que incluye un mensaje de indicacion de precodificacion.
El receptor 120 comprende un receptor 128, un generador 124 de informacion de precodificacion, un estimador 130 de canal, un desmodulador/procesador 126 y un convertidor 138 del mensaje de validacion de precodificacion al de informacion de precodificacion. Segun se divulga con mayor detalle posteriormente, el receptor 120, que comprende el receptor 128, recibe un bloque de OFDM transmitido desde el transmisor 110, lleva a cabo una estimacion de canal por medio del estimador 130 de canal, genera informacion de precodificacion usando el generador 124 de informacion de precodificacion para generar la senal de respuesta de precodificacion, que es enviada a continuacion por medio de las antenas 127. El receptor 120 tambien recibe un mensaje de validacion de precodificacion del generador 136 del mensaje de validacion de precodificacion del transmisor 110 y detecta y decodifica el mensaje de validacion de precodificacion y traduce el mensaje de validacion de precodificacion en informacion de precodificacion usando el convertidor 138 del mensaje de validacion de precodificacion al de informacion de precodificacion. La informacion de precodificacion a la salida del convertidor 138 del mensaje de validacion de precodificacion al de informacion de precodificacion es suministrada al desmodulador/procesador 126 para la la deteccion, la decodificacion y el procesamiento de datos MIMO.
Un eNodoB comprende un transmisor 110, y la WTRU 20 comprende un receptor 120. Debena hacerse notar, no obstante, que el transmisor 110 puede estar situado en una WTRU o en una estacion base o en ambas, y que el receptor 120 puede estar situado en la WTRU, en la estacion base o en ambas.
Un mensaje de validacion o un indicador de PMI que use una confirmacion de precodificacion puede consistir en un unico bit. Por ejemplo, la confirmacion de precodificacion o indicador de PMI puede transportar dos posibles mensajes de validacion usando un unico bit como sigue: (1) El mensaje de confirmacion de precodificacion para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU, o (2) El mensaje de indicacion de precodificacion para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU, y esto indica que en el eNodoB se usa informacion de precodificacion diferente.
Un mensaje de validacion de precodificacion o un indicador de PMI tambien puede consistir en mas de un bit. Los mensajes de validacion de precodificacion pueden transportar un mensaje de confirmacion de precodificacion y varios mensajes de indicacion de precodificacion. Por ejemplo, un mensaje de validacion de precodificacion o indicador de PMI puede transportar varios posibles mensajes usando mas de un bit como sigue: (1) El mensaje de confirmacion de precodificacion para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU, o (2) Uno de varios
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posibles mensajes de indicacion de precodificacion para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU, y esto indica que informacion de precodificacion se esta usando en el eNodoB.
El mensaje de indicacion de precodificacion puede indicar el tipo de informacion de precodificacion usada si la respuesta de precodificacion de la WTRU tiene un error o o no es fiable o si la respuesta de precodificacion de la WTRU es invalidada por el eNodoB. Ademas, el mensaje de indicacion de precodificacion puede indicar que subconjunto de informacion de precodificacion se usa si la informacion de rango de la WTRU en su respuesta de precodificacion es invalidada por el eNodoB.
La informacion o PMI de precodificacion puede contener toda la informacion relativa a la precodificacion MIMO, incluyendo la informacion de rango.
El metodo descrito reduce la tara para la validacion de PMI usando un mensaje de validacion eficiente que consiste en mensajes de confirmacion pertinentes a la respuesta de precodificacion de la WTRU. Un mensaje de validacion tambien puede incluir un mensaje de indicacion. Como ejemplo, se usa un mensaje de validacion o indicador de PMI de Q bits. Q es igual a uno por cada indicador de PMI. Por ejemplo, si un mensaje de validacion es un mensaje de confirmacion o un mensaje de indicacion, entonces Q=1 bit es suficiente. Si el mensaje de validacion es un mensaje de confirmacion o uno de varios mensajes de indicacion, entonces pueden usarse Q > 1 bits.
El mensaje de confirmacion y el mensaje de indicacion pueden ser codificados o cifrados por separado o pueden ser codificados o cifrados conjuntamente. En un esquema de codificacion o cifrado por separado, el mensaje de validacion puede consistir en dos partes: una parte de confirmacion y una parte de indicacion. La parte de confirmacion suele usar un bit para transportar un mensaje de confirmacion positiva o un mensaje de confirmacion negativa. La parte de indicacion suele usar uno o mas bits para transportar dos o mas mensajes de indicacion. En un mensaje de confirmacion, se usa un mensaje de confirmacion positiva para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU. Por otro lado, se usa un mensaje de confirmacion negativa para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU. Esto indica a la WTRU que en el eNodoB se esta usando informacion de precodificacion diferente. El tipo de informacion de precodificacion que se esta usando en el eNodoB se indica en la parte de indicacion del mensaje de validacion. En la parte de indicacion del mensaje de validacion se senala la informacion de precodificacion que se esta usando en el eNodoB.
Un formato de mensaje de codificacion separada que tiene partes o campos de confirmacion e indicacion se representa como sigue:
Mensaje de confirmacion
Mensaje de indicacion
Mensaje de validacion
En un esquema de codificacion o cifrado conjunto, el mensaje de validacion puede consistir en solo una parte que combine mensajes de confirmacion y de indicacion que sean cifradas conjuntamente. Cada uno de los mensajes de validacion puede transportar ya sea un mensaje de confirmacion (mensaje de confirmacion positiva) o uno de los varios posibles mensajes de indicacion. Se usa el mensaje de confirmacion (mensaje de confirmacion positiva) para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU. El mensaje de indicacion en la codificacion conjunta sirve dos propositos: proporcionar una confirmacion negativa y una indicacion de precodificacion a la vez. Es decir, se usa el mensaje de indicacion para informar a la WTRU que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU y tambien indica la informacion de precodificacion que se esta usando en el eNodoB. Un formato de mensaje de codificacion conjunta que tiene una unica parte o campo combinada de confirmacion/indicacion para el mensaje de validacion se representa como sigue:
Mensajes de confirmacion/indicacion
Mensaje de validacion
La codificacion o cifrado separada de los mensajes de confirmacion y de indicacion es simple. Ademas, la mayona de veces solo es preciso enviar un mensaje de confirmacion o un bit; por lo tanto, la eficiencia es alta. Sin embargo, el receptor tiene que distinguir entre “mensaje de confirmacion” y “mensajes de confirmacion+indicacion”, porque son de longitudes diferentes. Esto puede incrementar la complejidad de la deteccion del receptor. Para evitar el problema de las diferentes longitudes entre “mensaje de confirmacion” y “mensajes de confirmacion+indicacion”, puede usarse el mismo formato con independencia de que la informacion de precodificacion del eNodoB y la WTRU sea identica o no. Por ejemplo, puede usarse el mismo formato para los “mensajes de confirmacion+indicacion” por un “mensaje de confirmacion”, que solo tiene mensaje de confirmacion. Ademas, pueden enviarse un unico mensaje de confirmacion y un unico mensaje de indicacion en vez de enviar un mensaje de confirmacion y multiples mensajes de indicacion en caso de precodificacion de multiples subbandas. El esquema que usa solo un mensaje de
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confirmacion y uno de indicacion es una precodificacion de ancho de banda o precodificacion selectiva no de frecuencia, dado que solo se envfa un mensaje de indicacion correspondiente a una sola informacion o matriz de precodificacion que es usada en el eNodoB para todas las subbandas. El esquema que usa un mensaje de confirmacion y multiples mensajes de indicacion es una precodificacion multibanda o precodificacion selectiva de frecuencia, dado que se usan multiples informaciones o matrices de precodificacion para multiples subbandas, usandose cada informacion o matriz de precodificacion para una subbanda. Al usar el mismo formato tanto para el mensaje solo de confirmacion como para los mensajes de confirmacion y de indicacion y al usar la precodificacion selectiva no de frecuencia cundo la informacion de precodificacion usada en el eNodoB y la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU no son identicas, se reduce o se evita la complejidad de la deteccion en el receptor. Cuando la informacion de precodificacion usada en el eNodoB y la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU son identicas, se usa una precodificacion multibanda o precodificacion selectiva de frecuencia.
La codificacion conjunta combina mensajes de confirmacion y de indicacion y puede ahorrar un numero mayor de bits por mensaje de validacion. Sin embargo, cada mensaje de validacion que se envfa contiene mensajes tanto de confirmacion como de indicacion y, por lo tanto, hay un numero constante de bits que son enviados sistematicamente en un mensaje de validacion. La eficiencia total puede ser menor para la codificacion conjunta en comparacion con la codificacion separada, pero la codificacion conjunta puede no incrementar la complejidad de la deteccion del receptor. La utilizacion de mensajes de confirmacion y de indicacion para responder a la respuesta de precodificacion usando ya sea el esquema de codificacion o cifrado separado o el conjunto para la informacion de precodificacion proporciona mayor eficiencia que el metodo directo, ya que usa un numero muy alto de bits.
Como otro ejemplo, para Q=2 bits, usando codificacion separada para los mensajes de confirmacion y de indicacion, la parte de confirmacion del mensaje de validacion puede usar un bit y la parte de indicacion del mensaje de validacion puede usar el otro bit. La parte de confirmacion del mensaje de validacion con el bit 0 puede representar el mensaje de confirmacion positiva y el bit 1 puede representar el mensaje de confirmacion negativa; la parte de indicacion del mensaje de validacion con el bit 0 y el 1 puede representar el mensaje 1 de indicacion y el mensaje 2 de indicacion, respectivamente, que pueden indicar, en correspondencia, una informacion 1 de precodificacion y una informacion 2 de precodificacion.
Para Q=2 bits, usando codificacion conjunta para mensajes de confirmacion y de indicacion, el mensaje de validacion con la secuencia de bits 00 puede representar un mensaje de confirmacion (un mensaje de confirmacion positiva); el mensaje de validacion con la secuencia de bits 01, 10 y 11 puede representar, respectivamente, el mensaje 1 de indicacion, el mensaje 2 de indicacion y el mensaje 3 de indicacion, que pueden indicar, en correspondencia, una informacion 1 de precodificacion, una informacion 2 de precodificacion y una informacion 3 de precodificacion. Los mensajes de validacion con la secuencia de bits 01, 10 y 11 representan automaticamente el mensaje de confirmacion negativa debido a la codificacion o cifrado conjunta de los mensajes de confirmacion y de indicacion.
De modo similar, para Q=3 bits, cuando se usa codificacion separada para los mensajes de confirmacion y de indicacion, la parte de confirmacion del mensaje de validacion puede usar un bit y la parte de indicacion del mensaje de validacion puede usar dos bits. La parte de confirmacion del mensaje de validacion con el bit 0 puede representar el mensaje de confirmacion positiva y el bit 1 puede representar el mensaje de confirmacion negativa; la parte de indicacion del mensaje de validacion con los bits 00 - 11 puede representar el mensaje de indicacion numero 1 al mensaje numero 4, respectivamente, que indican, en correspondencia, la informacion de precodificacion numero 1 a 4.
De modo similar, para Q=3 bits, cuando se usa codificacion o cifrado conjunto de mensajes de confirmacion y de indicacion, el mensaje de validacion con la secuencia de bits 000 puede representar el mensaje de confirmacion positiva; el mensaje de validacion con la secuencia de bits 001 a 111 puede representar el mensaje de confirmacion negativa y representar, a la vez, el mensaje de indicacion numero 1 al mensaje de indicacion numero 7, respectivamente, que indican, respectivamente, la informacion de precodificacion numero 1 a la informacion de precodificacion numero 7.
El mensaje de indicacion puede indicar la informacion de precodificacion. Ademas, el mensaje de indicacion tambien puede indicar el subconjunto de informacion de precodificacion, las reglas de precodificacion, las reglas de invalidacion, etc. Por ejemplo, el mensaje de indicacion puede indicar lo siguiente: que informacion o matriz de precodificacion se usa (esto tambien puede incluir informacion de rango), como invalida el eNodoB (por ejemplo, que subconjunto de la informacion o matriz de precodificacion debena usarse cuando el rango de la WTRU en la respuesta de precodificacion sea invalidado), como trata el caso el eNodoB cuando la respuesta de la WTRU es erronea (por ejemplo, utilizar la informacion de precodificacion previamente usada que sea valida). Segun que informacion este indicada, el mensaje de indicacion puede tener diferentes tipos de mensaje; por ejemplo, un mensaje de tipo indicacion de informacion de precodificacion, un mensaje de precodificacion o de invalidacion de rango, un mensaje de error de respuesta, etc. En consecuencia, el mensaje de validacion puede tener varios tipos de mensaje. En la Tabla 1B se resume el mensaje de validacion que tiene dos tipos de mensajes: el mensaje de confirmacion y el mensaje de indicacion.
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Tabla 1B
Tipo de mensaje de validacion
Uso
Mensaje de confirmacion
Confirmar que en el eNodoB se usa la misma informacion de precodificacion devuelta desde el UE.
Mensaje de indicacion
Indicar la informacion de precodificacion usada en el eNodoB.
En la Tabla 1C se resume un mensaje de validacion que tiene cuatro tipos de mensajes: el mensaje de confirmacion, el mensaje de indicacion, el mensaje de invalidacion y el mensaje de error de respuesta.
Tabla 1C
Tipo de mensaje de validacion
Uso
Mensaje de confirmacion
Confirmar que en el eNodoB se usa la misma informacion de precodificacion devuelta desde el UE.
Mensaje de indicacion
Indicar la informacion de precodificacion usada en el eNodoB.
Mensaje de invalidacion
Indicar que el eNodoB invalida la respuesta de la WTRU. Si es una invalidacion de rango, indicar que subconjunto de informacion de precodificacion debena usarse.
Mensaje de error de respuesta
Indicar que la respuesta de la WTRU es erronea.
El metodo anteriormente descrito es aplicable a cualquier sistema de comunicaciones inalambricas MIMO y es aplicable al enlace ascendente UL y al enlace descendente DL. Se usa la expresion “indicador de PMI” para referirse a un indicador que responde a la senal de respuesta del estado de validacion de ponderaciones de antena, PMI, ponderaciones de formacion de haces, etc. o correspondiente al mismo.
En general, puede haber un solo mensaje de confirmacion, M1 mensajes de indicacion (que indican informacion de precodificacion diferente), M2 mensajes de invalidacion (que indican diferentes reglas de invalidacion para la precodificacion) y M3 mensajes de error de respuesta (que indican diferentes reglas de precodificacion para tratar el error de respuesta). El numero total de bits para representar el mensaje de validacion es log2(1+M1+M2+M3).
Puede realizarse una codificacion conjunta para un mensaje de confirmacion de precodificacion y mensajes de informacion o indicacion de precodificacion que pueden o no incluir informacion de rango para disenos y propositos diferentes. Ademas, tambien se puede realizar una codificacion conjunta para mensajes de invalidacion de rango o mensajes de error de respuesta u otra informacion relacionada con MIMO y otros mensajes si se usan mensajes de invalidacion o mensajes de error de respuesta u otra informacion relacionada con MIMO y otros mensajes.
Se describe como sigue una implementacion del anterior esquema usando un solo bit o mas bits: Cuando hay coincidencia entre los PMI —es decir, los PMI son identicos—, la WTRU solo recibe un indicador de PMI. Alternativamente, la WTRU tambien puede recibir un indicador de PMI con el PMI del eNodoB. Sin embargo, si hay una discrepancia o los los PMI de la WTRU son invalidados, la WTRU recibe un indicador de PMI con el PMI del eNodoB. En este ejemplo el indicador de PMI es un campo de confirmacion de precodificacion y PMI es un campo de indicacion de precodificacion.
Se pueden enviar simultaneamente varios PMI, y los PMI pueden ser divididos en varios grupos.
La Figura 2 representa un esquema de senalizacion segun otra realizacion del metodo descrito a continuacion. Una WTRU o receptor 211 transmite a un eNodoB o transmisor 213 un PMI o ponderaciones de antena denotadas como
PMI_j (que tienen Y bits) 215. Para informar a la WTRU o receptor de la matriz de precodificacion o las
ponderaciones de antena actualmente usadas en el eNodoB, el eNodoB devuelve a la WTRU o receptor un mensaje de validacion, denotado como PMI_k (Y bits) 217. Cuando el eNodoB y la WTRU usan la misma matriz de precodificacion o ponderaciones de antena, el eNodoB envfa solo un indicador de PMI, PMI_IND (1 bit) 217, que indica que la matriz de precodificacion o las ponderaciones de antena son identicas, en vez de enviar todos los bits del PMI o las ponderaciones de antena. El error de respuesta suele ser pequeno, normalmente del 1%. La mayona de veces, el eNodoB y la WTRU usan la misma matriz de precodificacion o ponderaciones de antena. Por lo tanto, la mayona de veces, se envfa un indicador de PMI (mensajes de confirmacion positiva o de confirmacion negativa) de un bit.
Este esquema de senalizacion reduce significativamente la tara de senalizacion y se resume como sigue: Cuando el indicador de PMI, el PMI o el indicador de ponderacion de antena esta puesto a 1, indica un mensaje de confirmacion negativa y que el PMI o ponderaciones de antena usados en el eNodoB y la WTRU no son identicos. Esto suele ocurrir en caso de error de respuesta o de que el eNodoB invalide la respuesta de la WTRU.
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Cuando el indicador de PMI, el PMI o el indicador de ponderacion de antena esta puesto a 0, indica un mensaje de confirmacion positiva y que el PMI o ponderaciones de antena usados en el eNodoB y la WTRU son identicos. Esto suele ocurrir en caso de que no haya error de respuesta y de que el eNodoB no invalide la respuesta de las WTRU. Este esquema se resume en las Tablas 2A y 2B. El indicador de PMI se denota como PMI_IND.
Tabla 2A: Indicador PMI usando 1 bit
PMI_IND
Estado Uso
0
Confirmacion (o confirmacion positiva) Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde el UE.
1
No confirmacion (o confirmacion negativa) El eNodoB usa informacion de precodificacion diferente de la devuelta desde el UE. Esto suele deberse a un error de respuesta o a una invalidacion por parte del eNodoB. Esto tambien podria deberse a otros factores.
Tabla 2B: Precodificacion selectiva no de frecuencia (para respuesta selectiva no de frecuencia o respuesta de PMI
unico)
PMI_IND
Mensaje Uso
0
Mensaje de confirmacion positiva Confirmar para usar el PMI_n devuelto desde el UE.
1
Mensaje de confirmacion negativa Enviar un unico PMI. Enviar PMI_m, que es una matriz de precodificacion usada en el eNodoB para todas las subbandas o los RBG; es decir, se usa la misma matriz de precodificacion unica para todo el ancho de banda del sistema.
Tambien se puede usar el indicador de PMI para indicar una o varias matrices o vectores de formacion de haces, ponderaciones de antena y cualquier otra matriz, cualquier otro vector o ponderaciones cuando sea aplicable. Tambien pueden usarse otras notaciones para el indicador de PMI distintas de PMI_IND. La asignacion de bits para el anterior PMI_IND es arbitraria y puede usarse cualquier otro valor distinto de '1' y '0' para el indicador de PMI.
La Figura 3A muestra un esquema de senalizacion para la validacion de la matriz de precodificacion o ponderaciones de antena segun otra realizacion. Esta realizacion es para una senalizacion eficiente para la validacion o verificacion de multiples PMI. Esta realizacion es para el caso de un canal selectivo de frecuencia. Por ejemplo, todo el ancho de banda del sistema puede dividirse en multiples subbandas (o varios RBG) y un PMI comunicado para cada subbanda cuando hay multiples PMI que han de ser comunicados para todo el ancho de banda. En esta realizacion, puede haber N PMl para comunicar. Una WTRU o receptor 311 transmite a un eNodoB o transmisor 313 informacion 315 de indices de matrices de precodificacion o ponderaciones de antena, denotada
como PMI_j1, PMI_j2, ...,PMI_jN. Para informar a la WTRU 311 de matrices de precodificacion o ponderaciones de
antena actualmente usadas en el eNodoB 313, el eNodoB devuelve a la WTRU el mensaje 317 de validacion,
denotado como PMl_k1, PMI_k2, ..., PMI_kN, que corresponde a la respuesta de precodificacion PMI_j1, PMI_j2,
..., PMI_jN, respectivamente. Cuando el eNodoB 313 y la WTRU 311 usan las mismas matrices de precodificacion o
los mismos conjuntos de ponderaciones de antena para todas las subbandas (es decir, PMI_j1= PMI_k1, PMI_j2=
PMI_k2, ..., PMI_jN= PMI_kN), el eNodoB 313 envfa a la WTRU 311 solamente un indicador de PMI (1 bit) que indica que los PMI son identicos, en vez de devolver todos los bits del PMl o de todos los conjuntos de ponderaciones de antena. El error de respuesta suele ser pequeno, normalmente del 1% para los requisitos de diseno. La mayoria de veces, el eNodoB 313 y la WTRU 311 usan las mismas matrices de precodificacion o ponderaciones de antena. En caso de que no haya ningun error de respuesta ni ninguna invalidacion, el eNodoB o TX envfa unicamente el PMI_IND a la WTRU o RX. En caso de error de respuesta o de invalidacion de precodificacion o de rango, el eNodoB o TX envfa a la WTRU el PMI_IND e informacion de precodificacion. Dependiendo de si se usa o no precodificacion selectiva de frecuencia, el eNodoB o TX envfa a la WTRU una cantidad diferente de informacion de precodificacion. Por ejemplo, si se usa precodificacion selectiva de frecuencia en el eNodoB o TX, el eNodoB o TX envfa a la WTRU o RX el PMI_IND y PMl_k1, PMl_k2, ..., PMI_kN, representando PMI_k1, PMI_k2, ..., PMl_kN N matrices de precodificacion para N subbandas o RBG. Si se usa precodificacion selectiva no de frecuencia en el eNodoB o TX, el eNodoB o TX envfa el PMI_IND y una unica informacion de precodificacion digamos PMI_m, siendo PMI_m una matriz de precodificacion usada para todas las subbandas o RBG. Es decir, se usa la misma matriz de precodificacion para todas las subbandas o RBG. Este esquema se resume en las Tablas 3 y 4, respectivamente.
Tabla 3: Precodificacion selectiva de frecuencia en confirmacion positiva y negativa (para respuesta selectiva de
frecuencia o respuesta de multiples PMI)
PMI_IND
Mensaje Uso
0
Mensaje de confirmacion positiva Confirmar para usar PMI_j1, PMI_j2, ..., PMI_jN devueltos desde la WTRU.
1
Mensaje de confirmacion negativa Enviar N PMI. Enviar (Enviar PMI_k1, PMI_k2, ..., PMI_kN). Se usan N matrices de precodificacion para N subbandas.
Tabla 4: Precodificacion selectiva de frecuencia en confirmacion positiva y precodificacion selectiva no de frecuencia en confirmacion negativa (para respuesta selectiva de frecuencia o respuesta de multiples PMI)
PMI_IND
Mensaje Uso
0
Mensaje de confirmacion positiva Confirmar para usar PMI_j1, PMI_j2, ..., PMI_jN devueltos desde la WTRU.
1
Mensaje de confirmacion negativa Enviar un unico PMI. Enviar PMI_m, que es una matriz de precodificacion usada en el eNodoB para todas las subbandas o los RBG; es decir, se usa la misma matriz de precodificacion unica para todo el ancho de banda del sistema.
5 La Figura 3B muestra un esquema de senalizacion para la validacion de la matriz de precodificacion o las ponderaciones de antena segun otra realizacion adicional. Esta realizacion es para una senalizacion eficiente para una respuesta de multiples PMI y un mensaje de validacion que incluye un unico mensaje de indicacion de precodificacion. Una WTRU o receptor 311 transmite a un eNodoB o transmisor 313 informacion 316 de indices de
matrices de precodificacion o ponderaciones de antena, denotada como PMI_j1, PMI_j2, ..., PMI_jN. Para informar a
10 la WTRU 311 de matrices de precodificacion o ponderaciones de antena actualmente usadas en el eNodoB 313, el eNodoB devuelve a la WTRU el mensaje 318 de validacion, denotado como PMI_IND + PMI_k, que responde a la
respuesta de precodificacion PMI_j1, pMi_j2, ..., PMI_jN. Esto se usa cuando hay una respuesta de multiples PMI y
se usa un mensaje de validacion con un mensaje de indicacion de un unico PMI.
Cuando el eNodoB 313 y la WTRU 311 usan las mismas matrices de precodificacion o los mismos conjuntos de 15 ponderaciones de antena, el eNodoB 313 envfa un mensaje de confirmacion que indica que los PMI son identicos, en vez de devolver todos los PMI o todos los conjuntos de ponderaciones de antena bits a la WTRU 311. Si no, el eNodoB 313 envfa un mensaje de indicacion a la WTRU 311 que indica que los PMI no son identicos. Si se usa una codificacion separada, se envfan PMI_IND y PMI, sirviendo PMI_IND de mensaje de confirmacion positiva o negativa y sirviendo PMI de mensaje de indicacion. En este caso, PMI_IND es un bit y PMI es al menos un bit. Si se 20 usa una codificacion conjunta, se envfa un PMI_IND que contiene el PMI, sirviendo pMi_IND tanto como mensaje de confirmacion positiva o negativa como de indicacion. En este caso, PMI_IND es al menos un bit.
El formato del mensaje de validacion con dos campos puede representarse como sigue:
PMI IND
PMI
Formato 1 del mensaje de validacion
Ademas, para un mensaje de validacion que use la codificacion conjunta de mensajes de confirmacion y de 25 indicacion, el formato del mensaje de validacion con un solo campo puede representarse como sigue:
PMI IND
Formato 2 del mensaje de validacion
En el formato 2 del mensaje de validacion, el campo unico PMI_IND contiene la informacion combinada de PMI_IND y PMI del formato 1 del mensaje de validacion.
Otra implementacion adicional es mediante el uso de un mensaje de precodificacion por defecto en vez de enviar un 30 mensaje de indicacion o los PMI. La senalizacion puede realizarse de otra manera, en la que si no hay ningun error de respuesta ni invalidacion, el eNodoB o TX envfa unicamente PMI_IND (mensaje de confirmacion positiva) a la WTRU o RX, confirmando el PMI_IND que el eNodoB usa la misma informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU. En caso de error de respuesta o de invalidacion de PMI, el eNodoB o TX envfa PMI_IND (mensaje de confirmacion negativa) a la WTRU, informando el PMI_IND a la WTRU que use el mensaje o la informacion de la
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indicacion de precodificacion por defecto o predeterminada. Por lo tanto, solo se envfa el PMI_IND que contiene el mensaje de confirmacion, mientras que el mensaje de indicacion o el o los PMI no son enviados en ningun caso. Este esquema se resume en la Tabla 5.
Tabla 5: Confirmacion negativa usando el mensaje de indicacion de precodificacion por defecto
PMI_IND
Mensaje Uso
0
Confirmacion positiva Usar informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
1
Confirmacion negativa Usar el mensaje o la informacion de la indicacion de precodificacion por defecto o predeterminada.
El indicador de PMl tambien puede ser usado para indicar la matriz o las matrices o vectores de formacion de haces, las ponderaciones de antena y cualquier otra matriz, cualquier otro vector o ponderaciones cuando sea aplicable. Tambien pueden usarse otras notaciones para el indicador de PMI distintas de PMI_IND. Que el estado de confirmacion para el PMI_IND sea positivo y negativo es arbitrario, y puede usarse cualquier otro valor distinto de positivo y negativo para el indicador de PMI.
Segun se ha descrito anteriormente, la tara de senalizacion para la validacion o verificacion de PMI puede requerir hasta 250 bits o mas por senalizacion de validacion en el caso de multiples RBG y multiples PMI cada vez que se envfen mensajes de validacion de PMI. Por lo tanto, el esquema de senalizacion que usa el mensaje de confirmacion de precodificacion segun se describe ahorra una cantidad significativa de tara de senalizacion.
El esquema de senalizacion por indicador de PMI de enlace descendente segun otra realizacion se resume como sigue: Cuando PMI_IND (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) esta puesto a 1, indica un mensaje de confirmacion negativa y que al menos uno de varios PMI usados en el eNodoB 313 y la WTRU 311 no son identicos. Esto suele ocurrir en caso de errores de respuesta o cuando el eNodoB 313 invalida la respuesta de la WTRU 311. Todos los PMI son enviados siguiendo al PMI_IND (1 bit), segun se muestra en la Figura 4. En la Figura 4, el primer elemento es PMI_IND 411, seguido por PMI individuales 413(a) a 413 (n).
Cuando PMI_IND (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) esta puesto a 0, indica un mensaje de confirmacion positiva y que todos los PMI usados en el eNodoB 313 y la WTRU 311 son identicos. Esto suele ocurrir en caso de que no haya ningun error de respuesta y de que el eNodoB 313 no invalide la respuesta de la WTRU 311. Los PMI no son enviados, sino que unicamente se envfa el PMI_IND (1 bit) 411.
Segun otra realizacion, los PMI son divididos en grupos; por ejemplo, G grupos. Segun se muestra en la Figura 5, cada grupo tiene un bit para indicar si las matrices de precodificacion o las ponderaciones de antena son iguales para el eNodoB 313 y la WTRU 311. Tal senalizacion puede ser implementada para que tenga ya sea Q bits en una senalizacion de un indicador o Q indicadores de PMI, cada uno de los cuales tiene un bit. Los indicadores de PMI, PMI_IND(1) 511, PMI_IND(2) 513, ..., y PMI_IND(G) 51g, pueden ser esparcidos sobre los mensajes de validacion, segun se muestra en la Figura 5.
Se puede ver un modo alternativo de agrupamiento en la Figura 6, en la que los indicadores de PMI (611, 613 y 61g), PMI_IND(1), PMI_IND(2), ..., y PMI_IND(G), puede ser agrupado en la porcion delantera del mensaje de validacion, segun se muestra en la Figura 6.
El mecanismo de senalizacion segun los indicadores de PMI (PMI_IND(g), g=1, 2, ..., G) para los PMI de grupos se resume como sigue: Cuando PMI_IND (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) para un grupo de WTRU esta puesto a 1, indica un mensaje de confirmacion negativa y que al menos uno de los PMI pertenecientes a ese grupo que se usan en el eNodoB 313 y la WTRU 311 no son identicos. Esto suele ocurrir en caso de errores de respuesta o de que el eNodoB invalide la respuesta de la WTRU para ese grupo de PMI. Si PMI_IND (g) = '1', un mensaje de confirmacion negativa para el grupo g-esimo, se envfan todos los PMI pertenecientes al grupo g-esimo tras el PMI_IND (g) que esta puesto a '1'. Por ejemplo, en la Figura 5, si cualesquiera de PMl_1, PMI_2 y PMI_3 no son iguales para el eNodoB y la WTRU, el eNodoB envfa PMI_IND(1) y PMI_1, PMl_2 y PMI_3.
Cuando PMI_IND (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) para un grupo de WTRU esta puesto a 0, indica un mensaje de confirmacion positiva y que todos los PMI pertenecientes a ese grupo que se usan en el eNodoB y la WTRU son identicos. Esto suele ocurrir en caso de que no haya ningun error de respuesta o de que el eNodoB no invalide la respuesta de la WTRU. Si PMI_IND(g) = '0', un mensaje de confirmacion positiva para el grupo g-esimo, no se envfan todos los PMI pertenecientes al grupo g-esimo, sino unicamente el indicador de PMI para el grupo g- esimo. El PMI_IND(g) enviado esta puesto a '0'. Por ejemplo, en la Figura 5, si PMI_4, PMI_5 y PMI_6 son todos iguales para el eNodoB y la WTRU, el eNodoB solo envfa el PMI_IND(2) de 1 bit. Alternativamente, pueden usarse los campos reservados para los PMI no enviados para enviar otra informacion u otros datos. Esto aumenta el caudal de procesamiento de informacion o datos y la eficiencia espectral. Por ejemplo, pueden usarse para el envfo de otra informacion u otros datos los campos reservados para PMI_4, PMI_5 y PMI_6.
Un caso especial para la senalizacion por indicador de PMI de grupos es cuando cada grupo tiene solamente un PMI, es dedr, G=N. En esta implementacion, cada grupo tiene exactamente un PMI. Este esquema se ilustra en la Figura 7. Un aumento en los grupos (G) puede aumentar la eficiencia de senalizacion, porque solo es preciso senalizar algunos PMI que no son identicos.
5 En general, PMI_IND puede representar los mensajes o estados que consisten en una secuencia de bits. Por ejemplo, PMI_IND puede representar un mensaje o estado de confirmacion de precodificacion, un mensaje 1 o estado 1 de informacion de precodificacion, un mensaje 2 o estado 2 de informacion de precodificacion, ..., etcetera. Este esquema se resume en la Tabla 6A. En la Tabla 6B se muestra un esquema similar en caso de un esquema de invalidacion.
10
Tabla 6A
PMI_IND
Mensaje (estado) Uso
000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
001
Mensaje n° 1 de informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion 1.
010
Mensaje n° 2 de informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion 2.
110
Mensaje n° 6 de informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion 6.
111
Mensaje n° 7 de informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion 7.
Tabla 6B. Con invalidacion de rango
PMI_IND
Mensaje Uso
000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
001
Mensaje n° 1 de informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion 1.
110
Mensaje n° 1 de invalidacion de informacion de rango Informar a la WTRU que use la submatriz de precodificacion 1.
111
Mensaje n° 2 de invalidacion de informacion de rango Informar a la WTRU que use la submatriz de precodificacion 2.
Como ejemplo, el libro de codigo (1) que usa el anterior esquema tiene cuatro vectores de precodificacion para el rango 1 y dos matrices de precodificacion para el rango 2. Hay seis matrices/vectores de precodificacion en total en el libro de codigo (1) mostradas en la Tabla 7.
15
Tabla 7: Libro de codigo (1)
Rango 1
Rango 2
C1
C5
C2
C6
C3
C4
En la Tabla 8A puede verse un correspondiente esquema de confirmacion e indicacion de PMI con respecto al libro de codigo 1 cuando el rango es indicado conjuntamente.
Tabla 8A. Esquema de confirmacion e indicacion PMI
PMI_IND
Mensaje Uso
000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
001
Mensaje n° 1 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C1.
101
Mensaje n° 5 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C5.
110
Mensaje n° 6 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C6.
111
Reservado Reservado o usado para otro proposito.
En otro esquema para el libro de codigo (1) que usa el anterior esquema, cuando el rango es indicado conjuntamente y se indica la invalidacion de rango, la tabla del correspondiente esquema de confirmacion e indicacion de PMl para el rango 1 puede ser segun se muestra en la Tabla 8B.
5 Tabla 8B. Codificacion conjunta para los mensajes de confirmacion, indicacion e invalidacion de rango de
precodificacion
PMI_IND
Mensaje Uso
000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde el UE.
001
Mensaje n° 1 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C1.
010
Mensaje n° 2 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C2.
110
Mensaje n° 6 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C6.
111
Mensaje de invalidacion de informacion de rango Informar al UE que use el subconjunto de matrices de precodificacion de la matriz de precodificacion de mayor rango.
Un PMI_IND = 111 como el usado en la Tabla 9 indica que el eNodoB informa a la WTRU que use el subconjunto de matrices de precodificacion de la matriz de precodificacion de mayor rango. Por ejemplo, la matriz de precodificacion de rango 2 consiste en dos vectores de columna, y la matriz de precodificacion de rango 1 es un vector de 10 precodificacion. Cuando se invalida la informacion de rango del rango 2 al rango 1, puede indicarse que se use ya sea el primer vector de columna o el segundo de la matriz de rango 2.
En otro esquema para el libro de codigo (1) que usa el anterior esquema, cuando el rango es indicado por separado, la tabla del correspondiente esquema de confirmacion e indicacion de PMI para el rango 1 puede ser segun se muestra en la Tabla 9A.
15 Tabla 9A. Esquema de confirmacion e indicacion PMI para el rango 1 con respecto al libro de codigo (1)
PMI_IND
Mensaje Uso
000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde el UE.
001
Mensaje n° 1 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C1.
010
Mensaje n° 2 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C2.
PMI_IND
Mensaje Uso
011
Mensaje n° 3 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C3.
100
Mensaje n° 4 de informacion o indicacion de precodificacion Informar al UE que use la matriz de precodificacion C4.
101-111
Reservado Reservado o usado para otro proposito.
Para el rango 2, correspondiendo al libro de codigo (1), la tabla del esquema de confirmacion e indicacion de PMI, cuando el rango es indicado por separado, puede ser segun se muestra en la Tabla 9B.
Tabla 9B. Esquema de confirmacion e indicacion PMI para el rango 2 con respecto al libro de codigo (1)
PMI_IND
Mensaje Uso
00
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
01
Mensaje n° 1 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C5.
10
Mensaje n° 2 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C6.
11
Reservado Reservado o usado para otro proposito.
Como ejemplo, el libro de codigo (2) tiene dieciseis vectores de precodificacion para el rango 1 y dieciseis matrices 5 de precodificacion para los rangos 2, 3 y 4. Segun se muestra en la Tabla 10, hay sesenta y cuatro matrices/vectores de precodificacion en total en el libro de codigo 2. La matriz de precodificacion de rango 1 es un vector de columna. Las matrices de precodificacion de rango 1 son C1-C16. La matriz de precodificacion de rango 2 es una matriz que consiste en dos vectores de columna, y las matrices de precodificacion de rango 2 son C17-C32. La matriz de precodificacion de rango 3 es una matriz que consiste en tres vectores de columna, y las matrices de 10 precodificacion de rango 3 son C33-C48. La matriz de precodificacion de rango 4 es una matriz que consiste en cuatro vectores de columna, y las matrices de precodificacion de rango 4 son C49-C64. La matriz de precodificacion para el rango menor es un subconjunto de la matriz de precodificacion de mayor rango. Por ejemplo, C1 es un subconjunto de C17, que es un subconjunto de C33, que, por otra parte, es un subconjunto de C49.
Tabla 10: Libro de codigo 2
Rango 1
Rango 2 Rango 3 Rango 4
C1
C17 C33 C49
C2
C18 C34 C50
C3
C19 C35 C51
C4
C20 C36 C52
C5
C21 C37 C53
C6
C22 C38 C54
C7
C23 C39 C55
C8
C24 C40 C56
C9
C25 C41 C57
C10
C26 C42 C58
C11
C27 C43 C59
C12
C28 C44 C60
C13
C29 C45 C61
C14
C30 C46 C62
Rango 1
Rango 2 Rango 3 Rango 4
C15
C31 C47 C63
C16
C32 C48 C64
Una correspondiente tabla para el esquema de confirmacion e indicacion de PMI para el libro de codigo (2) puede ser segun se muestra en la Tabla 11A.
Tabla 11A. Codificacion conjunta para los mensajes de confirmacion, indicacion, error de respuesta e invalidacion de
rango de precodificacion
PMI_IND
Mensaje Uso
0000000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
0000001
Mensaje de error de respuesta de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion X.
0000010
Mensaje de invalidacion de la informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion Y.
0000011 0010010
Mensajes nos 1-64 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C1 a C64, respectivamente.
0010010 1111111
Reservado Reservado o usado para otro proposito.
5 Una correspondiente tabla para el esquema de confirmacion e indicacion de PMI con invalidacion de rango para el libro de codigo (2) puede ser segun se muestra en la Tabla 11B.
Tabla 11B. Codificacion conjunta para los mensajes de confirmacion, indicacion, invalidacion de rango y error de
respuesta de precodificacion
PMI_IND
Mensaje Uso
0000000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
0000001
Mensaje de error de respuesta de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion X.
0000010
Mensaje de invalidacion de la informacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion Y.
0000011 0010010
Mensajes 1-64 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C1 a C64, respectivamente.
0010011 0010110
Invalidacion de la informacion de rango del rango 4 al rango 3 Informar a la WTRU que use cuatro subconjuntos de matrices de precodificacion, respectivamente.
0010110 0011100
Invalidacion de la informacion de rango del rango 4 al rango 2 Informar a la WTRU que use seis subconjuntos de matrices de precodificacion, respectivamente.
0011101 0100000
Invalidacion de la informacion de rango del rango 4 al rango 1 Informar a la WTRU que use cuatro subconjuntos de matrices de precodificacion, respectivamente.
0100001 0100010
Invalidacion de la informacion de rango del rango 3 al rango 2 Informar a la WTRU que use tres subconjuntos de matrices de precodificacion, respectivamente.
0100100 0100110
Invalidacion de la informacion de rango del rango 3 al rango 1 Informar a la WTRU que use tres subconjuntos de matrices de precodificacion, respectivamente.
0100111 0101000
Invalidacion de la informacion de rango del rango 2 al rango 1 Informar a la WTRU que use dos subconjuntos de matrices de precodificacion (seleccionar el vector de las columnas primera o segunda), respectivamente.
5
10
15
20
25
30
35
40
PMI_IND
Mensaje Uso
0101001 1111111
Reservado Reservado o usado para otro proposito.
Para realizar ahorros en la tara de senalizacion, puede eliminarse del libro de codigo (2) una de las matrices de precodificacion. Como ejemplo, si se elimina C64 o una de las otras matrices, entonces el esquema se reduce al esquema mostrado en la Tabla 11C.
Tabla 11C. Codificacion conjunta modificada para los mensajes de confirmacion e indicacion de precodificacion
PMI_IND
Estado Uso
0000000
Mensaje de confirmacion de precodificacion Confirmar que el eNodoB usa la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
0000001 1111111
Mensajes 1-63 de informacion o indicacion de precodificacion Informar a la WTRU que use la matriz de precodificacion C1 a C63, respectivamente.
Cuando cada grupo tiene solamente un PMI (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) y el PMI_IND esta puesto a (n) = 1, indica que los enesimos PMI que se usan en eNodoB y la WTRU no son identicos. Esto suele ocurrir en caso de errores de respuesta o de que el eNodoB invalide la respuesta de la WTRU. Se envfe el enesimo PMI. Por ejemplo, en la Figura 8, si PMI_n no es igual para el eNodoB y la WTRU, el eNodoB envfa PMI_IND(n) and PMI_n. Esto aumenta la eficiencia de la senalizacion.
Cuando cada grupo tiene solamente un PMI (el PMI o indicador de la ponderacion de antena) y el PMI_IND esta puesto a n = 0, indica que los enesimos PMI que se usan en el eNodoB y la WTRU son identicos. Esto suele ocurrir en caso de que no haya ningun error de respuesta y de que el eNodoB no invalide la respuesta de la WTRU. No se envfa el enesimo PMI, sino unicamente PMI_IND para el enesimo PMI; es decir, se envfa PMI_IND(n). Por ejemplo, en la Figura 8, si PMI_n es igual para el eNodoB y la WTRU, el eNodoB solo envfa el PMI_IND(n) de 1 bit.
Un indicador de PMI puede ser enviado, anadido o embebido en la senalizacion de control existente. La Figura 9 muestra que la senalizacion de validacion de PMI esta anadida a una senalizacion de control. La Figura 10 muestra que la senalizacion de validacion de PMI esta insertada en una senalizacion de control. Alternativamente, el indicador de PMI puede ser enviado usando una senalizacion separada o una senalizacion independiente.
Los mensajes de validacion de PMI pueden ser senalizados a la WTRU a traves de una senalizacion de control o de una senal de referencia (RS) dedicada. Alternativamente, parte del mensaje de validacion puede ser enviado a traves de una senalizacion de control y parte del mensaje de validacion puede ser enviada a traves de una senal de referencia dedicada. Por ejemplo, la parte de confirmacion de precodificacion puede ser enviada a traves de una senalizacion de control y la parte de indicacion de precodificacion puede ser enviada a traves de una senal de referencia dedicada. La senalizacion del indicador de PMI puede ser aplicada tanto a la senalizacion de control como a una senal de referencia dedicada y ser usada para reducir la cantidad de tara de senalizacion de control o de la tara de la RS dedicada. Cuando se usan senales de referencia dedicadas para enviar los mensajes de validacion de PMI, pueden usarse varias formas para las senales de referencia dedicadas, tales como pilotos precodificados. El uso del indicador de PMI para reducir la RS dedicada se describe como sigue.
Nueva senalizacion de indicador de PMI de enlace descendente para una senal de referencia dedicada
Cuando el PMI_IND esta puesto a 1 (mensaje de confirmacion negativa), indica que al menos uno de los multiples PMI usados en el eNodoB y la WTRU no son identicos. Esto suele ocurrir en caso de errores de respuesta o de que el eNodoB invalide la respuesta de la WTRU. El eNodoB envfa todas las senales de referencia dedicadas que transportan los PMI. PMI_IND es puesto a '1' y tambien es enviado por el eNodoB.
Cuando el PMI_IND esta puesto a 0 (mensaje de confirmacion positiva), indica que todos los (multiples) PMI usados en el eNodoB y la WTRU son identicos. Esto suele ocurrir en caso de que no haya ningun error de respuesta y de que el eNodoB no invalide la respuesta de la WTRU. El eNodoB no envfa todas las senales de referencia dedicadas que transportan los PMI, sino que el eNodoB envfa unicamente el PMI_IND de 1 bit, que esta puesto a '0'.
La mayona de veces, la totalidad de los multiples PMI usados en el eNodoB y la WTRU son identicos y no se transmiten senales de referencia dedicadas, sino que el eNodoB envfa unicamente el PMI_IND de 1 bit, que esta puesto a '0'. Por lo tanto, tambien este esquema de senalizacion reduce significativamente la tara de las senales de referencia dedicadas.
La senalizacion del indicador de PMI segun la presente invencion puede ser aplicada tanto al MIMO de un unico usuario SU como al MIMO de multiples usuarios MU para una tara reducida de senalizacion. En SU-MIMO, el eNodoB solo envfa un indicador de PMI para una WTRU en una subbanda o un recurso de frecuencia y tiempo. En
5
10
15
20
25
30
MU-MIMO, el eNodoB envfa multiples indicadores de PMI para multiples WTRU que comparten la misma subbanda o el mismo recurso de frecuencia y tiempo. Por lo tanto, es una simple extension de SU-MlMO.
En MU-MIMO, se supone que existen K WTRU. Un eNodoB envfa una senalizacion de validaciones de multiples PMI, cada una de las cuales tiene uno o multiples PMI para cada WTRU, WTRU 1, WTRU 2, ..., WTRU K. El eNodoB envfa multiples indicadores de PMI a las WTRU. Cada WTRU recibe un indicador de PMI si no se usa ningun PMI de grupo, segun se muestra en la Figura 4, o multiples indicadores de PMI si se usan PMI de grupo para la WTRU, segun se muestra en las Figuras 5 y 6 o 7 y 8.
En caso de los PMI sean iguales en el eNodoB y la k-esima WTRU, el eNodoB envfa el indicador de PMI de 1 bit a la k-esima WTRU. En caso de que los PMI NO sean iguales para el eNodoB y la k-esima WTRU, el eNodoB envfa el indicador de PMI denotado por PMI_IND(k>, y los PMI denotados por PMI(k> de la k-esima WTRU a la k-esima WTRU.
Por ejemplo, si los PMI no son iguales para el eNodoB y la primera WTRU, pero son iguales para todas las demas WTRU, entonces el eNodoB envfa el PMI_IND(1>, de 1 bit, y PMI(1> a la primera WTRU, y el eNodoB envfa PMI_IND(k>, de 1 bit, para k=2, 3, ..., K, a to todas las demas WTRU. Alternativamente, en mU-MIMO, el eNodoB envfa multiples indicadores de PMI, cada uno para un grupo de WTRU. El eNodoB tambien puede enviar un indicador de PMI para todas las WTRU. Para MU-MIMO, los esquemas de precodificacion y el uso pueden generalizarse segun se ha descrito anteriormente.
Para dos usuarios simultaneamente soportados en el mismo RB o RBG, se supone que hay un solo flujo por usuario; es decir, cada WTRU ve por sf sola una transmision de rango 1. Supongase, ademas, que hay ocho vectores C1, C2, ..., C8 de formacion de haces en el libro de codigo de formacion de haces. La Tabla 12 describe este esquema: Si PMI_IND = 0 (mensaje de confirmacion positiva), indica que el eNodoB confirma que la respuesta de la WTRU es usada en el eNodoB (Cdeseado). Un PMI de 3 bits indica siete posibles vectores de formacion de haces de interferencia del otro usuario, Cj, j = 1, 2, ..., 8 y Cj? Cdeseado. Se reserva una combinacion (111) de bits. Si PMI_IND = 1, indica que el eNodoB no usara la respuesta de la WTRU y que se usara un vector de formacion de haces diferente. Un PMI de 3 bits indica ocho posibles vectores de formacion de haces (Cj, j = 1, 2, ..., 8) para el usuario deseado. No hay ninguna indicacion separada para un vector de formacion de haces de interferencia, a no ser que se permita que la tara de senalizacion aumente.
Tabla 12: Codificacion separada para mensajes de confirmacion de indicacion
PMI_IND (1 bit) (mensaje de confirmacion)
PMI (3 bits) (mensajes de indicacion)
0
000-110 Cj, para j= 1, 2, ., 8, y Cj t Cdeseado
111
Reservado
1
000 C1
001
C2
010
C3
011
C4
100
C5
101
C6
110
C7
111
C8
Otra opcion es el uso de un vector de formacion de haces por defecto para el usuario deseado cuando PMI_IND es 1 (mensaje de confirmacion negativa) y usar un PMI de 3 bits para indicar siete posibles vectores de formacion de haces de interferencia de forma similar al caso en que PMI_IND = 0.
De modo similar, en la Tabla 13 se describe un esquema para un MU-MIMO de cuatro usuarios y rango 1 por usuario.
Tabla 13: Codificacion separada para mensajes de confirmacion de indicacion
PMI_IND (1 bit)
PMI (6 bits)
0
000000-100010 35 combinaciones (C,, Cj, Ck), para i, j, k = 1,2, ., 8, i < j < k y C,, Cj, Ck t Cdeseado
100010-111111
reservado
PMI_IND (1 bit)
PMI (6 bits)
1
000-111 (Los tres primeros bits indican el vector deseado de formacion de haces) C/, i = 1,2, ..., 8
000-111 (Los tres ultimos bits indican las combinaciones de vectores de interferencia)
8 combinaciones (C/, Cj, Ck), para i, j, k = 1,2, ., 8, i < j < k y C/, Cj, Ck t Cdeseado
Si se impone algun tipo de restriccion, puede reducirse el numero de combinaciones de vectores y, as^ puede reducirse el numero de bits; por ejemplo, si la regla restringe que solo se permitan ciertas combinaciones, por ejemplo que Ci, C2, C3, C4 puedan combinarse entre s^ como un grupo, que C5, Ce, C7, C8 puedan combinarse entre s^ como un grupo, y que el grupo Ci, C2, C3, C4 no pueda combinarse con el grupo C5, Ce, C7, Cs; por ejemplo, que 5 C1 pueda combinarse con C2, C3 o C4, pero no pueda combinarse con C5, C6, C7 o C8. Los requisitos de restriccion de combinacion pueden ser reglas para satisfacer propiedades unitarias o un requisito unitario de formacion de haces.
Un ejemplo, suponiendo que C1 sea el vector de formacion de haces para el usuario deseado y que se use la regla de restriccion. Las combinaciones de vectores pueden reducirse a siete combinaciones. Para dos usuarios, solo se 10 permiten las combinaciones [C1, C2], [C1, C3] y [C1, C4]. Para tres usuarios, solo se permiten [C1, C2, C3], [C1, C2, C4] y [C1, C3, C4]. Para cuatro usuarios, solo se permite [C1, C2, C3, C4]. La Tabla 14 resume este esquema particular con restricciones:
Tabla 14: Combinaciones de vectores de formacion de haces (suponiendo que C1 sea el vector deseado)
Dos WTRU
S1 = (C1, C2), S2 = (C1, C3), S3 = (C1, C4)
Tres WTRU
S4 = (C1, C2, C3), S5 = (C1, C2, C4), S6 = (C1, C3, C4)
Cuatro WTRU
S7 = (C1, C2, C3, C4)
Pueden construirse tablas similares para diferentes vectores de formacion de haces distintos del C1 usado para el 15 usuario deseado. Los mensajes de confirmacion y de indicacion de PMI pueden ser codificados conjuntamente y el correspondiente esquema de confirmacion e indicacion de PMI puede ser el siguiente: Si PMI_IND = 000, confirmar la respuesta de la WTRU. Si PMI_IND=001, informar a la WTRU de que C2 es un vector de formacion de haces de interferencia. Si PMI_IND=010, informar a la WTRU de que C3 es un vector de formacion de haces de interferencia, etcetera, segun se muestra en la Tabla 16. Si PMI_IND=111, informar a la WTRU de que C2, C3 y C4 son vectores 20 de formacion de haces de interferencia. Esto se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 15: Codificacion conjunta para los mensajes de confirmacion e indicacion de precodificacion
PMI_IND (mensajes de confirmacion/indicacion)
Mensajes o estados
000
Confirmacion
001
C2
010
C3
011
C4
100
C2, C3
101
C2, C4
110
C3, C4
111
C2, C3, C4
Otra alternativa es tener PMI_IND=000 como un mensaje de confirmacion y PMI_IND=001-111 como mensajes de indicacion para indicar los siete posibles vectores deseados. Los siete vectores o matrices son seleccionados o preseleccionados de C1-C8. Pueden construirse tablas similares para diferentes vectores de formacion de haces 25 distintos del C1 usado para un usuario deseado.
Se puede llevar a cabo una codificacion conjunta para un mensaje de confirmacion de precodificacion, mensajes de informacion o indicacion de precodificacion que pueden o no incluir informacion de rango para disenos y propositos diferentes. Ademas, tambien se puede llevar a cabo una codificacion conjunta para mensajes de invalidacion de rango o mensajes de error de respuesta u otra informacion u otros mensajes relacionados con MIMO.
5
10
15
20
25
30
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45
50
La Fig. 11 muestra un sistema de comunicaciones inalambricas con multiples eNodosB 1113 que implementa las realizaciones descritas. Cada eNodoB 1113 proporciona cobertura de comunicacion a zonas geograficas particulares comunmente denominadas celulas y mostradas como hexagonos idealizados. El termino “celula” puede referirse a su zona de cobertura, dependiendo del contexto en el que se use el termino. Para mejorar la capacidad del sistema, la zona de cobertura de un eNodoB puede ser dividida en multiples zonas menores; por ejemplo, tres zonas menores. Por toda el area de cobertura puede haber dispersas varias WTRU 1111.
Ejemplos
1. Un metodo para reducir la tara de senalizacion para una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion en forma de mensaje de validacion, comprendiendo el metodo:
usar el mensaje de validacion para indicar el tipo de informacion de precodificacion usado en un NodoB evolucionado (eNodoB), comprendiendo el mensaje de validacion al menos un bit;
el mensaje de validacion, que proporciona un mensaje de confirmacion de precodificacion y un mensaje de indicacion y un mensaje de validacion, podna estar compuesto de un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion usando codificacion separada;
el mensaje de validacion tambien podna ser un solo mensaje que indique un mensaje de confirmacion, informacion, invalidacion o error usando codificacion conjunta; y
el mensaje de indicacion puede ser un mensaje de informacion o indicacion de precodificacion o un mensaje de invalidacion de rango o un mensaje de error de respuesta o una combinacion, y puede indicar informacion de precodificacion para SU-MIMO de un unico usuario y tambien puede indicar informacion de precodificacion deseada, informacion de precodificacion interferente o ambas para MU-MlMO de multiples usuarios.
2. El metodo del ejemplo 1 en el que la informacion de precodificacion tambien puede contener matrices o rangos de precodificacion u otra informacion relativa a la precodificacion o una combinacion de todos.
3. El metodo del ejemplo 1 en el que el mensaje de validacion comprende al menos dos de: un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion, un mensaje de error de respuesta y un mensaje de error de invalidacion.
4. El metodo del ejemplo 1 en el que los mensajes de confirmacion y de indicacion de precodificacion (mensaje de validacion) pueden ser cifrados por separado o cifrados conjuntamente.
5. El metodo del ejemplo 1 en el que, cuando el mensaje de validacion es codificado o cifrado por separado, el propio mensaje de validacion consiste en dos partes: una parte de confirmacion y una parte de indicacion.
6. El metodo del ejemplo 5 en el que la parte de confirmacion usa un bit o varios bits para transportar un mensaje de confirmacion positiva o un mensaje de confirmacion negativa.
7. El metodo del ejemplo 6 en el que se usa un mensaje de confirmacion positiva para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
8. El metodo del ejemplo 6 en el que se usa un mensaje de confirmacion negativa para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
9. El metodo del ejemplo 6 en el que la parte de indicacion usa al menos un bit para transportar dos o mas mensajes de indicacion.
10. El metodo del ejemplo 6 en el que la parte de indicacion indica a la WTRU que en el eNodoB se esta usando informacion de precodificacion diferente.
11. El metodo del ejemplo 3 en el que, cuando el mensaje de validacion es codificado o cifrado conjuntamente, el mensaje de validacion combina la parte de confirmacion y la parte de indicacion.
12. Un metodo para reducir la tara de senalizacion para una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion, comprendiendo el metodo:
transmitir a un NodoB evolucionado (eNodoB) un mdice de matrices de precodificacion (PMI) que incluye ponderaciones de antena y ponderaciones de formacion de haces; y
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI que incluye informacion sobre sus ponderaciones de antena.
5
10
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50
13. El metodo del ejemplo 12 en el que parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de un esquema de senalizacion de control.
14. El metodo del ejemplo 12 en el que el eNodoB envfa solamente un mensaje de confirmacion de precodificacion o indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
15. El metodo del ejemplo 12 en el que el eNodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando el PMI de la WTRU y el PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
16. El metodo del ejemplo 12 en el que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
17. Un metodo para reducir la tara de senalizacion para una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion, comprendiendo el metodo:
transmitir a un eNodoB varios indices de matrices de precodificacion (PMI) que incluyen ponderaciones de antena y ponderaciones de formacion de haces; y
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual para cada PMI que incluya informacion sobre sus ponderaciones de antena.
18. El metodo del ejemplo 12 en el que parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de un esquema de senalizacion de control.
19. El metodo del ejemplo 17 en el que el eNodoB envfa solamente un indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
20. El metodo del ejemplo 17 en el que el NodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando al menos uno de los PMI de la WTRU y al menos uno de los PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
21. El metodo del ejemplo 17 en el que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
22. Un metodo para reducir la tara de senalizacion para una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion, comprendiendo el metodo:
transmitir a un eNodoB varios indices de matrices de precodificacion PMI que estan separados en grupos y que incluyen ponderaciones de antena y ponderaciones de formacion de haces; y
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual para cada grupo de los PMI que incluya informacion sobre sus ponderaciones de antena.
23. El metodo del ejemplo 22 en el que parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de un esquema de senalizacion de control.
24. El metodo del ejemplo 22 en el que el eNodoB envfa solamente un indicador de PMI que incluye los indicadores de PMI de todos los grupos cuando los PMI en la WTRU y el PMI del grupo en el eNodoB son identicos.
25. El metodo del ejemplo 22 en el que el NodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando al menos uno de los PMI de grupos de la WTRU y al menos uno de los PMI de los grupos en el eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
26. El metodo del ejemplo 22 en el que cada grupo de indicadores de PMI o cada indicador de PMI tiene un bit o mas de un bit para indicar si las ponderaciones de antena son iguales para el eNodoB y la WTRU.
27. El metodo del ejemplo 22 cuando cada grupo tiene un unico PMI.
28. Un metodo de cualquiera de los ejemplos 1, 12, 17 o 22 para enviar el indicador de PMI sin modificar la senalizacion de control existente en el que el PMI es anadido o embebido en la senalizacion de control existente.
29. Un metodo para reducir la tara de senalizacion en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO mediante el uso de un mensaje de validacion que incluye mensajes de confirmacion de precodificacion y de informacion o indicacion de precodificacion y el mensaje de validacion comprende:
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20
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45
50
un mensaje de confirmacion que tiene un bit; un mensaje de confirmacion que tiene mas de un bit;
un posible submensaje para un mensaje de indicacion que tiene al menos un bit que muestra la diferente informacion posible de precodificacion;
un posible submensaje para un mensaje de invalidacion que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de invalidacion para la precodificacion; y
un posible submensaje para un mensaje de error de respuesta que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de precodificacion para tratar un error de respuesta.
30. Un NodoB evolucionado (eNodoB) para reducir la tara de senalizacion entre una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) y el eNodoB en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion en forma de mensaje de validacion, estando configurado el eNodoB para:
transmitir el mensaje de validacion para indicar el tipo de informacion de precodificacion usado en el eNodoB, comprendiendo el mensaje de validacion al menos un bit;
el mensaje de validacion, que proporciona un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion y un mensaje de validacion, podna estar compuesto de un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion usando codificacion separada;
el mensaje de validacion tambien podna ser un solo mensaje que indique un mensaje de confirmacion, informacion, invalidacion o error usando codificacion conjunta; y
el mensaje de indicacion puede ser un mensaje de informacion o indicacion de precodificacion o un mensaje de invalidacion de rango o un mensaje de error de respuesta o una combinacion, y puede indicar informacion de precodificacion para SU-MIMO de un unico usuario y tambien puede indicar informacion de precodificacion deseada, informacion de precodificacion interferente o ambas para MU-MlMO de multiples usuarios.
31. El eNodo del ejemplo 30 en el que la informacion de precodificacion puede contener matrices o rangos de precodificacion u otra informacion relativa a la precodificacion o una combinacion de todos.
32. El eNodo del ejemplo 30 en el que el mensaje de validacion comprende una combinacion de al menos dos de: un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion, un mensaje de error de respuesta y un mensaje de error de invalidacion.
33. El eNodo del ejemplo 30 en el que mensaje de validacion puede ser cifrado por separado o cifrado conjuntamente.
34. El eNodo del ejemplo 30 en el que, cuando los mensajes de confirmacion y de indicacion de precodificacion (mensaje de validacion) son codificados o cifrados por separado, el propio mensaje de validacion consiste en dos partes: una parte de confirmacion y una parte de indicacion.
35. El eNodoB del ejemplo 34 en el que la parte de confirmacion usa un bit o mas de un bit para transportar un mensaje de confirmacion positiva o un mensaje de confirmacion negativa.
36. El eNodoB del ejemplo 34 en el que se usa un mensaje de confirmacion positiva para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
37. El eNodoB del ejemplo 34 en el que se usa un mensaje de confirmacion negativa para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
38. El eNodoB del ejemplo 34 en el que la parte de indicacion usa al menos un bit para transportar dos o mas mensajes de indicacion.
39. El eNodoB del ejemplo 34 en el que la parte de indicacion indica a la WTRU que en el eNodoB se esta usando informacion de precodificacion diferente.
40. El eNodoB del ejemplo 34 en el que, cuando el mensaje de validacion es codificado o cifrado conjuntamente, el mensaje de validacion combina la parte de confirmacion y la parte de indicacion en una sola parte o campo.
41. Un NodoB evolucionado (eNodoB) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO adecuado para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurado para:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
recibir de una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) un mdice de matrices de precodificacion (PMI) que incluye las ponderaciones de antena de las WRTU;
transmitir a la WTRU un mensaje de validacion como un indicador de PMI que incluye informacion sobre sus propias ponderaciones de antena.
42. El eNodoB del ejemplo 41 en el que el mensaje de validacion es enviado a la WTRU por medio de una una senal de referencia dedicada o por medio de un esquema de senalizacion de control.
43. El eNodoB del ejemplo 41 en el que el eNodoB envfa solamente un indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
44. El eNodoB del ejemplo 41 en el que el eNodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando el PMI de la WTRU y el PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
45. El eNodoB del ejemplo 41 en el que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
46. Un NodoB evolucionado (eNodoB) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO adecuado para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurado para:
recibir de una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) varios indices de matrices de precodificacion (PMI) que incluyen las ponderaciones de antena de las WRTU; y
transmitir a la WTRU un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual que incluye informacion sobre sus propias ponderaciones de antena.
47. El metodo del ejemplo 46 en el que parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de un esquema de senalizacion de control.
48. El eNodoB del ejemplo 46 en el que el eNodoB envfa solamente un indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
49. El eNodoB del ejemplo 46 en el que el NodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando al menos uno de los PMI de la WTRU y al menos uno de los PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
50. El eNodoB del ejemplo 46 en el que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
51. El eNodoB del ejemplo 46 configurado para enviar el indicador de PMI sin modificar la senalizacion de control existente en el que el PMI es anadido o embebido en la senalizacion de control existente.
52. Un NodoB evolucionado (eNodoB) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO adecuado para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurado para:
recibir de una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) varios indices de matrices de precodificacion (PMI) que estan separados en grupos y que incluyen las ponderaciones de antena de las WRTU; y
transmitir a la WTRU un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual para cada grupo de los PMI que incluye informacion sobre sus propias ponderaciones de antena.
53. El eNodoB del ejemplo 52 en el que parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es enviada a la WTRU por medio de un esquema de senalizacion de control.
54. El eNodoB del ejemplo 52 en el que el eNodoB envfa solamente un indicador de PMI que incluye los indicadores de PMI de todos los grupos cuando los PMI en la WTRU y el PMI del grupo en el eNodoB son identicos.
55. El eNodoB del ejemplo 52 en el que el NodoB envfa a la WTRU un indicador de PMI con su PMI cuando al menos uno de los pMi de grupos de la WTRU y al menos uno de los PMI de los grupos en el eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
56. El eNodoB del ejemplo 52 en el que cada grupo de indicadores de PMI o cada indicador de PMI tiene un bit o mas de un bit para indicar si las ponderaciones de antena son iguales para el eNodoB y la WTRU.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
57. El eNodoB del ejemplo 52 en el que cada grupo tiene un unico PMI.
58. El eNodoB del ejemplo 52 configurado para enviar el indicador de PMI sin modificar la senalizacion de control existente en el que el PMI es anadido o embebido en la senalizacion de control existente.
59. Un NodoB evolucionado (eNodoB) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO, que tiene un transceptor y un procesador para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurado para generar un mensaje de validacion que incluye informacion de matrices de precodificacion (PMI), y el mensaje de validacion comprende:
un mensaje de confirmacion que tiene un bit; o un mensaje de confirmacion que tiene mas de un bit;
un posible submensaje para un mensaje de indicacion que tiene al menos un bit que muestra la diferente informacion posible de precodificacion;
un posible submensaje para un mensaje de invalidacion que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de invalidacion para la precodificacion; y
un posible submensaje para un mensaje de error de respuesta que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de precodificacion para tratar un error de respuesta.
60. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) para reducir la tara de senalizacion entre un NodoB evolucionado y la WTRU en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO usando confirmacion de precodificacion e informacion o indicacion de precodificacion en forma de mensaje de validacion, estando configurada la WTRU para:
recibir el mensaje de validacion para indicar el tipo de informacion de precodificacion usado en el eNodoB, comprendiendo el mensaje de validacion al menos un bit;
el mensaje de validacion, que proporciona un mensaje de confirmacion de precodificacion y un mensaje de indicacion y un mensaje de validacion, podna estar compuesto de un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion usando codificacion separada;
el mensaje de validacion tambien podna ser un solo mensaje que indique un mensaje de confirmacion, informacion, invalidacion o error usando codificacion conjunta; y
el mensaje de indicacion puede ser un mensaje de informacion o indicacion de precodificacion o un mensaje de invalidacion de rango o un mensaje de error de respuesta o una combinacion, y puede indicar informacion de precodificacion para SU-MIMO de un unico usuario y tambien puede indicar informacion de precodificacion deseada, informacion de precodificacion interferente o ambas para MU-MlMO de multiples usuarios.
61. La WTRU del ejemplo 60 en la que el mensaje de validacion comprende una combinacion de al menos dos de: un mensaje de confirmacion y un mensaje de indicacion, un mensaje de error de respuesta y un mensaje de error de invalidacion.
62. La WTRU del ejemplo 60 en la que la informacion de precodificacion y los mensajes de indicacion (mensaje de validacion) pueden ser cifrados por separado o cifrados conjuntamente.
63. La WTRU del ejemplo 60 en la que, cuando el mensaje de validacion es codificado o cifrado por separado, el propio mensaje de validacion consiste en dos partes:
una parte de confirmacion y una parte de indicacion.
64. La WTRU del ejemplo 63 en la que la parte de confirmacion usa un bit o mas de un bit para transportar un mensaje de confirmacion positiva o un mensaje de confirmacion negativa.
65. La WTRU del ejemplo 60 en la que se usa un mensaje de confirmacion positiva para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB es exactamente la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
66. La WTRU del ejemplo 60 en la que se usa un mensaje de confirmacion negativa para informar a la WTRU de que la informacion de precodificacion usada en el eNodoB no es la misma que la informacion de precodificacion devuelta desde la WTRU.
67. La WTRU del ejemplo 63 en la que la parte de indicacion usa al menos un bit para transportar dos o mas mensajes de indicacion.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
68. La WTRU del ejemplo 64 en la que la parte de indicacion indica a la WTRU que en el eNodoB se esta usando informacion de precodificacion diferente.
69. La WTRU del ejemplo 64 en la que, cuando el mensaje de validacion es codificado o cifrado conjuntamente, el mensaje de validacion combina la parte de confirmacion y la parte de indicacion.
70. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO, que tiene un transceptor y un procesador para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurado para generar un mensaje de validacion que incluye informacion de matrices de precodificacion (PMI), y el mensaje de validacion comprende:
un mensaje de confirmacion que tiene un bit; o un mensaje de confirmacion que tiene al menos un bit;
un posible submensaje para un mensaje de indicacion que tiene al menos un bit que muestra la diferente informacion posible de precodificacion;
un posible submensaje para un mensaje de invalidacion que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de invalidacion para la precodificacion; y
un posible submensaje para un mensaje de error de respuesta que tiene al menos un bit que muestra las diferentes reglas de precodificacion para tratar un error de respuesta.
71. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO, que tiene un transceptor y un procesador para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurada para:
transmitir a un NodoB evolucionado (eNodoB) un mdice de matrices de precodificacion (PMI) que incluye ponderaciones de antena de las WTRU;
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI que incluye informacion sobre sus propias ponderaciones de antena.
72. La WTRU del ejemplo 71 en la que parte del mensaje de validacion es recibida por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es recibida por medio de un esquema de senalizacion de control.
73. La WTRU del ejemplo 72 en la que la WTRU recibe solamente una confirmacion de precodificacion o indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
74. La WTRU del ejemplo 71 en la que la WTRU recibe un indicador de PMI con su PMI cuando el PMI de la WTRU y el PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
75. La WTRU del ejemplo 71 en la que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
76. La WTRU del ejemplo 71 en la que parte del mensaje de validacion es recibida por el transceptor por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es recibida por medio de un esquema de senalizacion de control.
77. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO, que tiene un transceptor y un procesador para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurada para:
transmitir a un NodoB evolucionado (eNodoB) varios indices de matrices de precodificacion (PMI) que incluyen ponderaciones de antena de las WTRU; y
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual que incluya informacion sobre ponderaciones de antena del propio eNodoB.
78. La WTRU del ejemplo 77 en la que parte del mensaje de validacion es recibida por el transceptor por medio de una senal de referencia dedicada o por medio de un esquema de senalizacion de control.
79. La WTRU del ejemplo 77 en la que la WTRU recibe del eNodoB solamente un indicador de PMI cuando el PMl de la WTRU y el PMI del eNodoB son identicos.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
80. La WTRU del ejemplo 77 en la que la WTRU recibe un indicador de PMI con el PMI del eNodoB cuando al menos uno de los pMi de la WTRU y al menos uno de los PMI del eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
81. La WTRU del ejemplo 80 en la que el tamano del indicador de PMI es un bit o mas de un bit, puede representar confirmaciones de estado y puede ser cualquier valor arbitrario, dependiendo de una opcion de diseno.
82. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion (WTRU) para reducir la tara de senalizacion que opera en comunicaciones inalambricas de multiple entrada y multiple salida MIMO, que tiene un transceptor y un procesador para una confirmacion de precodificacion y una informacion o indicacion de precodificacion y configurada para:
transmitir a un NodoB evolucionado (eNodoB) varios indices de matrices de precodificacion (PMI) que estan separados en grupos y que incluyen ponderaciones de antena de las WTRU; y
recibir del eNodoB un mensaje de validacion como un indicador de PMI individual para cada grupo de PMI que incluya informacion sobre sus propias ponderaciones de antena.
83. La WTRU del ejemplo 82 en la que parte del mensaje de validacion es recibida por el transceptor por medio de una senal de referencia dedicada y parte del mensaje de validacion es recibida por medio de un esquema de senalizacion de control.
84. La WTRU del ejemplo 82 en la que la WTRU recibe del eNodoB solamente un indicador de PMI que incluye los indicadores de PMI de todos los grupos cuando los PMl en la WTRU y el PMI del grupo en el eNodoB son identicos.
85. La WTRU del ejemplo 82 en la que la WTRU recibe del eNodoB un indicador de PMI con su PMI cuando al menos uno de los pMi de los grupos de la WTRU y al menos uno de los PMI de los grupos en el eNodoB no son identicos o cuando el PMI de la WTRU es invalidado por el PMI del eNodoB o cuando ocurre un error de respuesta.
86. La WTRU del ejemplo 82 en la que cada grupo de indicadores de PMI o cada indicador de PMI tiene un bit o mas de un bit para indicar si las ponderaciones de antena son iguales para el eNodoB y la WTRU.
87. La WTRU del ejemplo 82 en la que cada grupo tiene un unico PMI.
88. La WTRU del ejemplo 82 configurada para recibir del eNodoB el indicador de PMI, en la que el PMI es anadido o embebido en la senalizacion de control existente.
Los metodos o diagramas de flujo proporcionados en la presente invencion pueden ser implementados en soporte logico de un programa informatico, o en un soporte logico inalterable implementado en un medio de almacenamiento legible por ordenador para su ejecucion por parte de un ordenador o un procesador de uso general. Ejemplos de medios de almacenamiento legible por ordenador incluye una memoria de solo lectura ROM, una memoria de acceso aleatorio RAM, un registro, memoria intermedia, dispositivos de memoria semiconductores, soportes magneticos, tales como discos duros internos y discos extrafbles, soportes magneto-opticos y soportes opticos, tales como discos CD-ROM y discos versatiles digitales DVD.
Procesadores adecuados incluyen, a tftulo de ejemplo, un procesador de uso general, un procesador de uso especial, un procesador convencional, un procesador de senales digitales DSP, varios microprocesadores, uno o mas microprocesadores en asociacion con un nucleo de DSP, un controlador, un microcontrolador, circuitos integrados para aplicaciones espedficas ASIC, circuitos de matrices programables in situ FPGA, cualquier otro tipo de circuito integrado CI y/o una maquina de estado.
Puede usarse un procesador en asociacion con soporte logico para implementar un transceptor de radiofrecuencia para su uso en una unidad inalambrica de transmision/recepcion WTRU, terminal, estacion base, controlador de red de radio RNC o cualquier ordenador central. La WTRU puede ser usada junto con modulos, implementados en soporte ffsico y/o soporte logico, tales como una camara, un modulo de videocamara, un videotelefono, un telefono de manos libres, un dispositivo vibratorio, un altavoz, un microfono, un transceptor de television, un terminal de manos libres, un teclado, un modulo Bluetooth®, una unidad de radio de frecuencia modulada FM, una unidad de visualizacion de pantalla de cristal lfquido LCD, una unidad de visualizacion de diodos organicos emisores de luz OLED; un reproductor de musica digital, un reproductor multimedia, un modulo reproductor de videojuegos, un navegador de Internet y/o cualquier modulo de red inalambrica de area local WLAN.

Claims (7)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    REIVINDICACIONES
    1. Un metodo para la gestion de la informacion de control para una unidad inalambrica de transmision/recepcion, WTRU, comprendiendo el metodo:
    que la WTRU comunique a una entidad de red varios valores de libro de codigo que representan varias matrices de precodificacion como respuesta;
    recibir un mensaje que incluye un indicador de un solo bit contenido en un primer campo y un unico valor de libro de codigo contenido en un segundo campo, representando el unico valor de libro de codigo contenido en un segundo campo una de las varias matrices de precodificacion u otra matriz de precodificacion;
    procesar al menos el indicador de un solo bit, indicando el indicador de un solo bit cual del unico valor de libro de codigo o de los varios valores de libro de codigo ha de usar la WTRU; y
    aplicar a la informacion recibida o que ha de ser transmitida por la WTRU la precodificacion segun el unico valor de libro de codigo indicado o los varios valores de libro de codigo indicados.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1 en el que el indicador de un solo bit es un indicador de mdice de matrices de precodificacion, PMI, que tiene dos niveles logicos: un primer nivel logico del indicador de PMI que indica la precodificacion segun la respuesta de precodificacion comunicada por la WTRU y un segundo nivel logico del indicador de PMI que indica no precodificacion segun la respuesta de precodificacion comunicada por la WTRU.
  3. 3. El metodo de la reivindicacion 1 en el que el mensaje que incluye los campos primero y segundo comprende un primer bit como indicador de un solo bit y un segmento de bits, que son codificados conjuntamente.
  4. 4. Una unidad inalambrica de transmision/recepcion, WTRU, configurada para gestionar informacion de control, que comprende:
    un procesador y una unidad transmisora/receptora configurada para:
    comunicar como respuesta varios valores de libro de codigo que representan varias matrices de precodificacion;
    recibir un mensaje que incluye un indicador de un solo bit contenido en un primer campo y un unico valor de libro de codigo contenido en un segundo campo, representando el unico valor de libro de codigo contenido en un segundo campo una de las varias matrices de precodificacion u otra matriz de precodificacion;
    procesar al menos el indicador de un solo bit, indicando el indicador de un solo bit cual del unico valor de libro de codigo o de los varios valores de libro de codigo ha de usar la WTRU; y
    aplicar a la informacion recibida o que ha de ser transmitida por la WTRU la precodificacion segun el unico valor de libro de codigo indicado o los varios valores de libro de codigo indicados.
  5. 5. La WTRU de la reivindicacion 4, estando configurada la WTRU para determinar si usar para comunicaciones: (1) matrices de precodificacion asociadas con los varios valores de libro de codigo comunicados; o (2) una matriz de precodificacion asociada con el unico valor de libro de codigo contenido en el segundo campo.
  6. 6. La WTRU de la reivindicacion 4 en la que el unico valor de libro de codigo contenido en el segundo campo indica la WTRU ha de usar codificacion a condicion de que el indicador de un solo bit indique que el NodoB evolucionado no usa la precodificacion comunicada desde la WTRU.
  7. 7. La WTRU de la reivindicacion 4, estando configurada la WTRU para decodificar conjuntamente el indicador de un solo bit y el unico valor de libro de codigo contenido en el segundo campo que se reciben de un NodoB evolucionado.
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