JP2010200342A - Ofdmに基づく多アンテナ通信システムのための送信ダイバーシティ及び空間拡散 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】送信ダイバーシティを得るために、送信エンティティは、サブバンド全体において異なる疑似ランダムステアリングベクトルを使用し、各サブバンドに対するパケット全体において同じステアリングベクトルを使用する。受信エンティティは、該疑似ランダムステアリングベクトルを知っている必要がなく更にどのような空間処理も行う必要がない。空間拡散に関しては、該送信エンティティは、サブバンド全体において異なる疑似ランダムステアリングベクトルを使用し、各サブバンドに対する該パケット全体において異なるステアリングベクトルを使用する。該送信エンティティ及び該受信エンティティのみが、データ送信のために用いられるステアリングベクトルを知っている。
【選択図】図5
Description
システム100においては、多アンテナ送信エンティティと単一アンテナ受信エンティティとの間にMISOチャネルが存在する。OFDMに基づくシステムに関しては、送信エンティティにおけるNT本のアンテナ及び受信エンティティにおける単一アンテナによって形成されるMISOチャネルは、各々が1×Nrの次元を有する一組のNFのチャネル応答ローベクトルによって表すことができ、更に次式のように表すことができる。
s(n, k) は、シンボル時間nにおいてサブバンドkで送られるデータシンボルである。
rsm(n, k)は、シンボル時間nにおけるサブバンドkに関する受信シンボルである。
PRTSモードに関しては、送信エンティティは、疑似ランダムステアリングベクトルを空間処理のために使用する。これらのステアリングベクトルは、後述されるように、一定の望ましい性質を有するために導き出される。
空間拡散は、空間次元全体においてデータ送信をランダム化するために使用することができる。空間拡散は、権限のないその他の受信エンティティが受信するのを防止することを目的として、送信エンティティと受信エンティティとの間におけるセキュリティが確保された安全なデータ送信のために使用することができる。
r p(k) = [rp(1, k) rp(2, k)]Tは、サブバンドkに関する2個の受信パイロットシンボルを有するベクトルであり、“T”は転置を表す。
送信エンティティは、被ステアリングモード及びPRTSモードの両方を用いて受信エンティティにデータを送信することもできる。送信エンティティは、チャネル応答が不明時はPRTSモードを使用し、チャネル応答が判明した時点で被ステアリングモードに切り替わることができる。TDDシステムに関しては、ダウンリンク応答及びアップリンク応答が互いに相補的であると仮定することができる。即ち、h(k)が送信エンティティから受信エンティティへのチャネル応答ローベクトルを表している場合は、相補チャネルは、受信エンティティから送信エンティティへのチャネル応答がh T(k)によって与えられることを暗黙に示している。送信エンティティは、一方のリンク(例えばダウンリンク)に関するチャネル応答を、他方のリンク(例えばアップリンク)で受信エンティティによって送られたパイロット送信に基づいて推定することができる。
システム100においては、多アンテナ送信エンティティと多アンテナ受信エンティティとの間にMISOチャネルが存在する。OFDMに基づくシステムに関しては、送信エンティティにおけるNT本のアンテナ及び受信エンティティにおけるNR本のアンテナによって形成されるMISOチャネルは、各々がNR×NTの次元を有する一組のNFのチャネル応答行列によって表すことができ、更に次式のように表すことができる。
MIMOに関する被ステアリングモードに関しては、送信エンティティは、各サブバンドに対するチャネル応答行列H(k)の単一値分解を次式のように行うことによってステアリング行列V sm(k)を導き出す。
U(k)は、H(k)の左固有ベクトルのNR×NRユニタリ行列である。
s(n, k)は、シンボル時間nにおいてサブバンドkで送信されるNT個のデータシンボルを有するNT×1ベクトルである。
r sm(n, k)は、シンボル時間nにおけるサブバンドkに関するNR個の受信シンボルを有するNR×1ベクトルである。
空間拡散は、被ステアリングモードと組み合わせて行うこともできる。この場合は、送信エンティティは、最初に、データシンボルベクトルs(n, k)に関する空間処理を空間拡散のために行い、次にその結果得られた拡散シンボルに関する空間処理を被ステアリングモードのために行う。空間拡散に関しては、送信エンティティは、各サブバンドkに関するPDUの疑似ランダムステアリングされた部分全体において異なるステアリング行列を使用する。より高度の空間処理を達成させるためにサブバンド全体とシンボル時間全体において可能な限り多くの異なるステアリング行列を使用することが望ましい。例えば、PDU全体において各シンボル時間に関して異なる一組のステアリング行列{V pm(n, k)}を使用することができる。少なくとも、1つのステアリング行列の組がプリアンブルに関して使用され、別のステアリング行列の組がPDUの残りの部分に関して使用される。ここで、1つのステアリング行列の組は、アイデンティティ行列を含む。
MIMOに関するPRTSモードに関しては、送信エンティティは、疑似ランダムステアリング行列を空間処理のために使用する。これらのステアリング行列は、後述されるように、一定の望ましい性質を有するために導き出される。
V pm(k)は、シンボル時間nにおけるサブバンドkに関するNT×NTステアリング行列である。
r td(n, k)は、PRTSモードに関する受信シンボルのベクトルである。
PRTSモードにおける空間拡散に関しては、送信エンティティは、各サブバンドkに関するPDUの疑似ランダムステアリングされた部分全体において異なるステアリング行列を使用する。空間拡散のための疑似ランダムステアリング行列は、被ステアリングモードに関する上記の説明と同じように選択することができる。
送信エンティティは、PRTSモードと被ステアリングモードの両方を用いて受信エンティティにデータを送信することもできる。送信エンティティは、チャネル応答が入手できないときにはPRTSモードを使用し、チャネル応答が入手可能になった時点で被ステアリングモードに切り換えるようにすることができる。
PRTSモードに関して使用されるステアリングベクトル及び行列は、様々な方法で生成することができる。以下では、これらのステアリングベクトル/行列を生成するための幾つかの典型的な方式が説明される。ステアリングベクトル/行列は、予め計算して送信エンティティと受信エンティティに保存しておき、その後に必要に応じて検索することができる。代替として、これらのステアリングベクトル/行列は、必要に応じてリアルタイムで計算することができる。以下の説明では、PRTSモードに関して使用するために一組のLのステアリングベクトル又は行列が生成されて選択される。
PRTSモードに関して用いられるステアリングベクトルは、優れた性能を達成させるために次のような性質を有しているべきである。但し、これらの性質を厳格に順守する必要はない。第1に、各ステアリングベクトルは、データシンボルに関して用いられる送信電力が疑似ランダム送信ステアリングによって変動されないように単位エネルギーを有するべきである。第2に、各アンテナの全送信電力を使用できるようにするために、各ステアリングベクトルのNTの要素が等しい大きさを有するように定義することができる。第3に、ステアリングベクトルの組内のいずれか2つのステアリングベクトル間の相関関係がゼロ又は小さい値に設定されるようにするために、異なるステアリングベクトルが合理的な程度で相互に関連しないようにすべきである。この条件は次式のように表すことができる。
PRTSモードに関して用いられるステアリング行列は、優れた性能を達成させるために次の性質を有するべきである。但し、これらの性質を厳格に順守する必要はない。第1に、これらのステアリング行列は、ユニタリ行列であるべきであり、更に下記の条件を満たすべきである。
組内のLのステアリングベクトル/行列は、使用するために様々な方法で選択することができる。1つのステアリングベクトルは、1つだけのカラムが入った退化ステアリング行列であるとみることができる。従って、本明細書において使用されている行列は、1つ又は複数のカラムを含むことができる。
本明細書において説明されている技術は、様々なOFDMシステムに関して、例えば、IEEE 802.11a及び802.11gを実装するシステムに関して使用することができる。802.11a/gに関するOFDM構造は、全体のシステム帯域幅を64の直交サブバンド(即ち、NF = 64)に分割し、これらのサブバンドに−32乃至+31のインデックスが割り当てられる。これらの64のサブバンドのうちで、(±{1, …, 6, 8, …, 20, 22, …, 26}のインデックスを有する)48のサブバンドは、データ送信のために使用され、(±{7, 21}のインデックスを有する)4つのサブバンドは、パイロット送信のために使用され、(0のインデックスを有する)DCサブバンドは使用されずガードサブバンドとして機能する。IEEE 802.11a/gに関しては、各OFDMシンボルは、64チップの変換されたシンボルと16チップのサイクリックプリフィックスを具備する。IEEE 802.11a/gは、20MHzのシステム帯域幅を使用する。従って、各チップは、50ナノ秒の継続時間を有し、各OFDMシンボルは、このシステムに関する1つのOFDMシンボル時間である4.0マイクロ秒の継続時間を有する。このOFDM構造は、"Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band"(無線LANメディアアクセス制御(MAC)及び物理レイヤ(PHY)仕様:5GHzバンドにおける高速物理レイヤ)という題名のIEEE規格802.11a文書(1999年9月)において説明されており、該文書は公に入手可能である。
図7は、システム100における多アンテナ送信エンティティ710、単一アンテナ受信エンティティ750x、及び多アンテナ受信エンティティ750yのブロック図である。送信エンティティ710は、アクセスポイント又はユーザー端末であることができる。各受信エンティティ710もアクセスポイント又はユーザー端末であることができる。
Claims (64)
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおいて送信エンティティから受信エンティティにデータを送信する方法であって、
データパケットを処理して1つのブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び該ブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離し、前記データパケットに対して、前記複数のサブバンドに関して複数のシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルを得ることと、
各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて行うことであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記複数のシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された複数の有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化すること、とを具備する方法。 - 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて空間処理される請求項1に記載の方法。
- 複数の異なるステアリングベクトルが前記複数のサブバンドに関して使用される請求項2に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記1つのステアリングベクトルは、前記受信エンティティが知らない請求項2に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて空間処理される請求項1に記載の方法。
- 各シンボル時間において各サブバンドで1個のパイロットシンボル又はデータシンボルが送信され、各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、各シンボル時間に関する異なるステアリングベクトルを用いて空間処理される請求項1に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも1つのステアリングベクトルは、前記送信エンティティ及び前記受信エンティティのみが知っている請求項1に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記少なくとも1つのステアリングベクトルを用いた前記空間処理は、データシンボルのみに関して行われる請求項1に記載の方法。
- 前記パイロットシンボルは、前記受信エンティティによってチャネル推定のために使用される請求項1に記載の方法。
- データパケットを前記処理することは、
符号化方式に従って前記データパケットを符号化して符号化データを得ることと、
前記符号化データをインターリービングしてインターリービングされたデータを得ることと、
前記インターリービングされたデータを変調方式に従ってシンボルマッピングして前記ブロックのデータシンボルを得ること、とを含む請求項1に記載の方法。 - 各サブバンドに対する前記少なくとも1つのステアリングベクトルを一組のLのステアリングベクトルの中から選択することをさらに具備し、Lは1よりも大きい整数である請求項1に記載の方法。
- 前記Lのステアリングベクトルは、前記Lのステアリングベクトルのうちのいずれの対のステアリングベクトルも低い相関関係を有するようにする請求項11に記載の方法。
- 各シンボル時間における各サブバンドに対するステアリングベクトルを一組のLのステアリングベクトルの中から選択することをさらに具備し、Lは1よりも大きい整数である請求項6に記載の方法。
- 各ステアリングベクトルは、同じ大きさで異なる位相を有するT個の要素を含み、Tは、前記送信エンティティにおける送信アンテナ数であって更に1よりも大きい整数である請求項1に記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおける装置であって、
データパケットを処理して1つのブロックのデータシンボルを得るために動作するデータプロセッサと、
パイロットシンボル及び前記ブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離し、前記データパケットに関して、前記複数のサブバンドに対する複数シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルを得るために動作するデマルチプレクサと、
各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて行うために動作する空間プロセッサであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記複数のシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された複数の有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化する空間プロセッサと、を具備する装置。 - 前記空間プロセッサは、各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルを前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて空間処理するために動作する請求項15に記載の装置。
- 前記空間プロセッサは、各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルを、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて空間処理するために動作する請求項15に記載の装置。
- 各サブバンドに対する前記少なくとも2つのステアリングベクトルは、前記サブバンドに対する送信エンティティと受信エンティティのみが知っている請求項17に記載の装置。
- 各ステアリングベクトルは、同じ大きさで異なる位相を有するT個の要素を含み、Tは、前記データパケットを送信するために用いられるアンテナ数であって更に1よりも大きい整数である請求項15に記載の装置。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおける装置であって、
データパケットを処理して1つのブロックのデータシンボルを得る手段と、
パイロットシンボル及び該ブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離し、前記データパケットに対して、前記複数のサブバンドに対する複数のシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルを得る手段と、
各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて行う手段であって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記複数のシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された複数の有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化する手段と、を具備する装置。 - 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて空間処理される請求項20に記載の装置。
- 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて空間処理される請求項20に記載の装置。
- 各サブバンドに対する前記少なくとも2つのステアリングベクトルは、前記データパケットに関する送信エンティティ及び前記受信エンティティのみが知っている請求項22に記載の装置。
- 各ステアリングベクトルは、同じ大きさで異なる位相を有するT個の要素を含み、Tは、前記データパケットを送信するために用いられるアンテナ数であって更に1よりも大きい整数である請求項20に記載の装置。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおいて送信エンティティから受信エンティティにデータを送信する方法であって、
データパケットを処理して1つのブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び前記ブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離することと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つのステアリング行列を用いて行うことであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記パイロットシンボルとデータシンボルによって観測された前記複数のサブバンドに対する複数の有効MIMOチャネルをランダム化すること、とを具備する方法。 - 各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリング行列を用いて空間処理される請求項25に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも1つのステアリング行列は、前記受信エンティティが知らない請求項26に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルは、各シンボル時間に関する異なるステアリング行列を用いて空間処理される請求項25に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも1つのステアリング行列は、前記送信エンティティ及び前記受信エンティティのみが知っている請求項25に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記少なくとも1つのステアリング行列を用いた前記空間処理は、データシンボルのみに関して行われる請求項25に記載の方法。
- 前記パイロットシンボルは、前記受信エンティティによってチャネル推定のために使用される請求項25に記載の方法。
- 前記空間処理から得られた、各サブバンドに対する拡散シンボルに前記少なくとも1つのステアリング行列を乗じて、前記サブバンドに対する前記MIMOチャネルの固有モードで前記拡散シンボルを送信することをさらに具備する請求項25に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記少なくとも1つのステアリング行列を一組のLのステアリング行列の中から選択することをさらに具備し、Lは1よりも大きい整数である請求項25に記載の方法。
- 各シンボル時間における各サブバンドに対するステアリング行列を一組のLのステアリング行列の中から選択することをさらに具備し、Lは1よりも大きい整数である請求項28に記載の方法。
- 前記組内の前記Lのステアリング行列は、前記Lのステアリング行列のうちのいずれの対のステアリング行列が弱い相関関係を有するものである請求項33に記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
データパケットを処理して1つのブロックのデータシンボルを得るために動作するデータプロセッサと、
パイロットシンボル及び前記ブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離するために動作するデマルチプレクサと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つのステアリング行列を用いて行うために動作する空間プロセッサであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記パイロットシンボルとデータシンボルによって観測された前記複数のサブバンドに対する複数の有効MIMOチャネルをランダム化する空間プロセッサと、を具備する装置。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおいて送信エンティティから受信エンティティにデータを送信する方法であって、
前記受信エンティティに関するチャネル応答推定値を前記送信エンティティが入手できない場合は第1のモードを用いて前記受信エンティティにデータを送信することであって、前記第1のモードでは疑似ランダムステアリングベクトル又は行列を用いてデータシンボルが空間処理されることと、
前記受信エンティティに関する前記チャネル応答推定値を前記送信エンティティが入手できる場合は第2のモードを用いて前記受信エンティティにデータを送信することであって、前記第2のモードでは前記チャネル応答推定値から導き出されたステアリングベクトル又はステアリング行列を用いてデータシンボルが空間処理されること、とを具備する方法。 - 第1のモードを用いて前記受信エンティティにデータを前記送信することは、
第1のデータパケットを処理して第1のブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び前記第1のブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離することと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つの疑似ランダムステアリングベクトルを用いて行うことであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記パイロットシンボルとデータシンボルによって観測された複数の有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化すること、とを含む請求項37に記載の方法。 - 第2のモードを用いて前記受信エンティティにデータを前記送信することは、
第2のデータパケットを処理して第2のブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び前記第2のブロックのデータシンボルを前記複数のサブバンドに多重分離することと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに対する多入力単出力(MISO)チャネルに関するチャネル応答推定値から導き出されたステアリングベクトルを用いて空間処理し、前記パイロットシンボルとデータシンボルの送信を前記受信エンティティ方向にステアリングすること、とを含む請求項38に記載の方法。 - 第1のモードを用いて前記受信エンティティにデータを前記送信することは、
第1のデータパケットを処理して第1のブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び前記第1のブロックのデータシンボルを複数のサブバンドに多重分離することと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに関して選択された少なくとも1つの疑似ランダムステアリング行列を用いて空間処理することであって、前記空間処理は、前記複数のサブバンドで送られた前記パイロットシンボルとデータシンボルによって観測された前記複数のサブバンドに対する複数の有効多入力多出力(MIMO)チャネルをランダム化すること、とを含む請求項37に記載の方法。 - 第2のモードを用いて前記受信エンティティにデータを前記送信することは、
第2のデータパケットを処理して第2のブロックのデータシンボルを得ることと、
パイロットシンボル及び前記第2のブロックのデータシンボルを前記複数のサブバンドに多重分離することと、
各サブバンドに対する前記パイロットシンボルとデータシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに対するMIMOチャネルに関するチャネル応答推定値から導き出されたステアリング行列を用いて空間処理し、前記サブバンドに対する前記MIMOチャネルの固有モードで前記パイロットシンボルとデータシンボルを送信すること、とを含む請求項40に記載の方法。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおける装置であって、
受信エンティティに関するチャネル応答推定値を入手できない場合は前記受信エンティティにデータを送信するために第1のモードを選択し、前記チャネル応答推定値が入手できる場合は前記受信エンティティにデータを送信するために第2のモードを選択するために動作するコントローラであって、前記第1のモードにおいては疑似ランダムステアリングベクトルを用いてデータシンボルが空間処理され、前記第2のモードにおいては前記チャネル応答推定値から導き出されたステアリングベクトルを用いてデータシンボルが空間処理されるコントローラと、
各ブロックのデータシンボルに関する空間処理を前記ブロックに関して選択された前記モードに従って行うために動作する空間プロセッサと、を具備する装置。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおいて送信エンティティによって受信エンティティに送られたデータ送信を受信する方法であって、
前記送信エンティティによってSのサブバンドを介して送信されたSのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関するSのシーケンスの受信シンボルを単一の受信アンテナを通じて得ることであって、Sは1よりも大きい整数であり、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて複数のステアリングベクトルを用いて空間処理され、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測されたSの有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化することと、
前記Sの有効SISOチャネルに関するチャネル応答推定値を前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信パイロットシンボルに基づいて導き出すことと、
前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信データシンボルに関する検出を前記Sの有効SISOチャネルに関する前記チャネル応答推定値に基づいて行って検出されたシンボルを得ること、とを具備する方法。 - 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項43に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記1つのステアリングベクトルは、前記受信エンティティが知らない請求項44に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項43に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも2つのステアリングベクトルは、前記送信エンティティ及び前記受信エンティティのみが知っている請求項46に記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおける受信機装置であって、
送信エンティティによってSのサブバンドを介して送信されたSのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関して、単一受信アンテナを通じて得られたSのシーケンスの受信シンボルを提供するために動作する復調器であって、Sは1よりも大きい整数であり、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて複数のステアリングベクトルを用いて空間処理され、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測されたSの有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化する復調器と、
前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信パイロットシンボルに基づいて前記Sの有効SISOチャネルに関するチャネル応答推定値を導き出すために動作するチャネル推定器と、
前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信データシンボルに関する検出を、前記Sの有効SISOチャネルに関する前記チャネル応答推定値に基づいて行って検出されたシンボルを得るために動作する検出器と、を具備する受信機装置。 - 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項48に記載の装置。
- 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項48に記載の装置。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも2つのステアリングベクトルは、前記送信エンティティ及び前記データパケットに関する受信エンティティのみが知っている請求項50に記載の装置。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多アンテナ通信システムにおける受信機装置であって、
送信エンティティによってSのサブバンドを介して送信されたSのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関するSのシーケンスの受信シンボルを単一の受信アンテナを通じて得る手段であって、Sは1よりも大きい整数であり、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて複数のステアリングベクトルを用いて空間処理され、前記Sのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測されたSの有効単入力単出力(SISO)チャネルをランダム化する手段と、
前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信パイロットシンボルに基づいて前記Sの有効SISOチャネルに関するチャネル応答推定値を導き出す手段と、
前記Sの受信シンボルシーケンス内の受信データシンボルに関する検出を、前記Sの有効SISOチャネルに関する前記チャネル応答推定値に基づいて行って検出されたシンボルを得る手段と、を具備する受信機装置。 - 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項52に記載の装置。
- 各サブバンドに対する前記シーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリングベクトルを用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項52に記載の装置。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも2つのステアリングベクトルは、前記送信エンティティ及び前記データパケットに関する受信エンティティのみが知っている請求項54に記載の装置。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおいて送信エンティティによって受信エンティティに送られるデータ送信を受信する方法であって、
前記送信エンティティによってT本の送信アンテナのSのサブバンドで送信されたS組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関するS組のRのシーケンスの受信シンボルと、各サブバンドに関して一組のRのシーケンスの受信シンボル及び一組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルとを、前記受信エンティティにおいてR本の受信アンテナを通じて得ることであって、R、S、及びTは1よりも大きい整数であり、各サブバンドに対する前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて少なくとも1つのステアリング行列を用いて空間処理され、前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された有効MIMOチャネルをランダム化することと、
各サブバンドに対する前記有効MIMOチャネルに関するチャネル応答推定値を、前記S組のRの受信シンボルシーケンス内の受信パイロットシンボルに基づいて導き出すことと、
各サブバンドに対する前記組のRの受信シンボルシーケンス内の受信データシンボルに関する空間処理を、前記サブバンドに対する前記有効MIMOチャネルに関する前記チャネル応答推定値を用いて行って前記サブバンドに対する検出されたシンボルを得ること、とを具備する方法。 - 前記受信機空間処理は、チャネル相関行列反転(CCMI)法に基づいて行われる請求項56に記載の方法。
- 前記受信機空間処理は、最小平均二乗誤差(MMSE)法に基づいて行われる請求項56に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された1つのステアリング行列を用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項56に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記1つのステアリング行列は、前記受信エンティティが知らない請求項59に記載の方法。
- 各サブバンドに対する前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記サブバンドに関して選択された少なくとも2つのステアリング行列を用いて前記送信エンティティにおいて空間処理される請求項56に記載の方法。
- 各サブバンドに対する空間処理のために用いられる前記少なくとも2つのステアリング行列は、前記送信エンティティ及び前記受信エンティティのみが知っている請求項61に記載の方法。
- 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける受信機装置であって、
R本の受信アンテナに関して得られた受信パイロットシンボルと受信データシンボルを提供するために動作する複数(R)の復調器と、
各サブバンドに対する有効MIMOチャネルに関するチャネル応答推定値を、前記受信パイロットシンボルと前記送信エンティティによるデータ送信のために用いられるステアリング行列とに基づいて導き出すために動作するチャネル推定器と、
各サブバンドに対する受信データシンボルに関する受信機空間処理を、前記サブバンドに対する前記有効MIMOチャネルに関する前記チャネル応答推定値に基づいて行って前記サブバンドに対する検出されたシンボルを得るために動作する空間プロセッサと、を具備し、送信エンティティによってT本の送信アンテナのSのサブバンドで送信されたS組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関するS組のRのシーケンスの受信シンボルと、各サブバンドに関して一組のRのシーケンスの受信シンボル及び一組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルとは、前記R本の受信アンテナを通じて得られ、R、S、及びTは1よりも大きい整数であり、各サブバンドに対する前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて少なくとも1つのステアリング行列を用いて空間処理され、前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された有効MIMOチャネルをランダム化することである、受信機装置。 - 直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける受信機装置であって、
送信エンティティによってT本の送信アンテナのSのサブバンドで送信されたS組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルに関するS組のRのシーケンスの受信シンボルと、各サブバンドに対する一組のRのシーケンスの受信シンボル及び一組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルとを、前記R本の受信アンテナを通じて得る手段であって、R、S、及びTは1よりも大きい整数であり、各サブバンドに対する前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルは、前記送信エンティティにおいて少なくとも1つのステアリング行列を用いて空間処理され、前記組のTのシーケンスのパイロットシンボルとデータシンボルによって観測された有効MIMOチャネルをランダム化する手段と、
各サブバンドに対する前記有効MIMOチャネルに関するチャネル応答推定値を、前記S組のRの受信シンボルシーケンス内の受信パイロットシンボルに基づいて導き出す手段と、
各サブバンドに対する前記組のRの受信シンボルシーケンス内の受信データシンボルに関する受信機空間処理を、前記サブバンドに対する前記有効MIMOチャネルに関する前記チャネル応答推定値を用いて行って前記サブバンドに対する検出されたシンボルを得る手段と、を具備する受信機装置。
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