JP2014239493A - Mimo−ofdmシステムのための連続ビーム形成 - Google Patents
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Abstract
Description
特許を求める本願は、すべてがこの譲受人に譲渡され、これによりここに参照することにより明示的に組み込まれている、2004年6月9日に出願された「MIMO−OFDMシステムのための連続ビーム形成(Continuous Beamforming for MIMO−OFDM System)」と題される仮出願、出願番号第60/578,656号、2004年6月2日に出願された「MIMO−OFDMシステムのための連続ビーム形成(Continuous Beamforming for a MIMO−OFDM System)と題される仮出願、出願番号第60/576,719号、及び2004年5月7日に出願された「OFDMベースのマルチアンテナ通信システムのステアリングダイバシティ(Steering Diversity for an OFDM−Based Multi−Antenna Communication System)」と題される仮出願、出願番号第60/569,103号に対する優先権を主張する。
システム100では、送信側エンティティ210にあるT本のアンテナと受信側エンティティ250にあるR本の受信アンテナにより形成されるMIMIOチャネルが、以下のように示されてもよいサブバンドkごとにR×Tチャネル応答行列H(k)で特徴付けられてもよく、
この場合、i=0,...,R−1及びj=0,...,T−1のエントリhi,j(k)はサブバンドkの送信アンテナjと受信アンテナiの間の結合または複雑なチャネル利得を示す。簡略化のために、MIMOチャネルがS=T≦Rで最大階数であると仮定される。
R(k)=H H(k)・H(k)=E(k)・∧(k)・E H (k) 式2
ここでは、R(k)はH(k)のT×T相関行列であり、
E(k)は、列がR(k)の固有ベクトルであるT×Tユニタリ行列であり、
∧(k)が、R(k)の固有値のT×T対角行列であり、
“H”が共役転置を示す。
z es(k)=E(k)・s(k) 式3
この場合、s(k)は最高S個のデータシンボルがサブバンドkで送信されるベクトルであり、
z es(k)はサブバンドkのためにT個の空間処理されたシンボルのあるベクトルである。
z ss(k)=V(k)・s(k) 式4
ここでは、V(k)はサブバンドkのユニタリステアリング行列であり、
z ss(k)はサブバンドkのための最高T個の拡散シンボルがあるベクトルである。
z pcsi(k)=s(k) 式5
この場合z pcsi(k)は、最高T個のデータシンボルがサブバンドkで送信されるベクトルである。事実上、送信側エンティティは部分CSI送信のために単位行列Iを用いて空間処理を実行する。
送信側エンティティは、以下に示すように、サブバンドkごとにベクトルz(k)に対してビーム形成を選択的に実行してもよく、
x(k)=B(k)・z(k) 式6
この場合、B(k)はサブバンドkのためのT×Tビーム形成行列であり、
x(k)は、T個の送信シンボルがサブバンドkのためにT本の送信アンテナから送信されるベクトルである。
ビーム形成を用いる行列ステアリングである空間拡散のための送信ベクトルx bss(k)は以下のように表されてもよい。
行列B(k)・V(k)は、サブバンドkごとに事前に計算されてもよい。この場合、送信ベクトルx bss(k)は単一行列乗算器で取得されてもよい。行列B(k)とV(k)は、2つのステップで、及びおそらく異なる方法で適用されてもよい。例えば、行列V(k)は行列乗算器を用いて周波数領域内で提供されてもよく、行列B(k)は後述されるように円形遅延または線形遅延のある時間領域で適用されてもよい。
ここでは、bi(k)は送信アンテナiのサブバンドkの重さである。式(6)に示されているように、z(k)のi番目の要素はB(k)のi番目の対角重さで乗算される。
この場合g(i)は送信アンテナiの複合利得である。
=0 その他の場合
この場合、nはサンプル期間のインデックスであり、n=0,...,K−1の範囲を有する。式(14)は、送信アンテナiのインパルス応答gi(n)がi個のサンプル期間の遅延でユニット規模(unit−magnitude)の単一タップを有し、他のすべての遅延でゼロであることを示している。
送信側エンティティは、受信側エンティティが実際の、または効果的なMIMOチャネル応答を推定できるためにパイロットを送信してもよい。パイロットは多様な方法で送信されてもよい。例えば、送信側エンティティはステアリングされていない(unsteered)MIMOパイロット、ステアリングMIMOパイロット、拡散MIMOパイロット等を送信してもよい。MIMOパイロットは、T本の送信アンテナから送信される複数のパイロット送信から構成されている。ステアリングされていないMIMOパイロットはT本の送信アンテナから送信される最高Tまでのパイロット送信、即ち、各アンテナから1つのパイロット送信から構成される。ステアリングMIMOパイロットはS個の直交空間チャネル上で送信される最高S個のパイロット送信から構成される。拡散MIMOパイロットは行列ステアリングを用いるS空間チャネル上で最高S個のパイロット送信から構成される。
2.時分割多重化(TDM)を使用して異なるシンボル期間で複数のパイロット送信を送信する、及び/または、
3.周波数分割多重化(FDM)を使用して異なるサブバンドで複数のパイロット送信を送信する。
この場合p(k)はサブバンドkで送信されるパイロットシンボルのベクトルであり、W(t)は、シンボル期間tの対角ウォルシュ行列であり、
z ns,mp(k)は、シンボル期間t中のサブバンドkのステアリングされていないMOパイロットのための空間処理シンボルのベクトルである。
MIMOチャネルとノイズは、ステアリングされていないMIMOパイロットが送信される期間は静的であると仮定される。受信側エンティティはステアリングされていないMIMOパイロットのために使用されるT個のシンボルウォルシュシーケンスの間T個のベクトルr ns,mp(k,1)乃至r ns,mp(k,T)を取得する。
z ns,mp(k,t)=E(k)・W(t)・p(k) 式26
この場合、z es,mp(k,t)はシンボル期間tのサブバンドkのステアリングMIMOパイロットのための空間的に処理されたシンボルのベクトルである。簡略化のために、E(k)は、ステアリングMIMOパイロットが送信される期間は静的であり、したがってシンボル期間tの関数ではないと仮定される。送信機はさらにビーム形成またはビーム形成なしのいずれかのためにベクトルz es,mp(k,t)を処理し、次にステアリングMIMOパイロットを送信してもよい。
ビーム形成が行われるステアリングされたMIMOパイロットの場合、受信側エンティティは以下のようにパイロット送信に使用されるサブバンドkのために受信されたパイロットシンボルを取得する。
z ss,mp(k,t)=V(k)・W(t)・p(k) 式29
この場合、z ss,mp(k,t)はサブバンドkの拡散MIMOパイロットのための空間処理されたシンボルのベクトルである。送信機は、さらにビーム形成またはビーム形成なしのいずれかのためにベクトルz ss,mp(k,t)を処理し、次に結果として生じるMIMOパイロットを送信してもよい。
ステアリング行列の集合は行列ステアリングのために生成され、使用されてもよい。これらのステアリング行列は{V}、またはi=1,...,Lの場合はV(i)として示されてもよく、Lは1より大きな任意の整数であってもよい。各ステアリング行列V(i)は、ユニタリ行列でなければならない。この状態は、V(i)を使用して同時に送信されたT個のデータシンボルが同じ累乗を有し、V(i)の行列ステアリングの後で互いに直交であることを確実にする。
任意の矩形寸法(例えば、2、3、4、5等)のフーリエ行列が形成されてもよい。他の行列もベース行列として使用されてもよい。
なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムでデータを送信する方法であって、
複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行し、前記周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを取得することと、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することと
を含む方法。
[C2]
前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、C1に記載の方法。
[C3]
前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、C1に記載の方法。
[C4]
前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、C1に記載の方法。
[C5]
前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することは、
前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行すること
を含む、C1に記載の方法。
[C6]
前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することは、
前記複数のアンテナに対して異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行すること
を含む、C1に記載の方法。
[C7]
アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを処理し、前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得することと、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、各アンテナのための前記時間領域サンプルのシーケンスを循環シフトすることと
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C8]
複数の時間領域サンプルのシーケンスが前記複数のアンテナのために取得され、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスは異なる量だけ循環シフトされる、C7に記載の方法。
[C9]
アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対する逆離散フーリエ変換を実行し、前記アンテナのための第1の時間領域サンプルのシーケンスを取得することと、
前記アンテナのための第2の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、前記アンテナのために選択された量だけ、アンテナごとに前記第1の時間領域サンプルのシーケンスを循環シフトすることであって、前記ビーム形成は、前記アンテナごとの第1のシーケンスの循環シフトにより実行される、循環シフトすることと、
前記アンテナのための時間領域サンプルの出力シーケンスを取得するために、アンテナごとに前記第2の時間領域サンプルのシーケンスの一部を繰り返すことと
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C10]
時間で位置合わせされた前記複数のアンテナから、複数の時間領域サンプルのシーケンスを送信すること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C11]
前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを処理することと、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを線形遅延させることと
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C12]
前記アンテナのための第1の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対する逆離散フーリエ変換を実行することと、
前記アンテナのための第2の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記第1の時間領域サンプルのシーケンスの一部を繰り返すことと、
前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記第2の時間領域サンプルのシーケンスを遅延させることであって、前記ビーム形成は、前記アンテナごとに第2のシーケンスを遅延させることにより実行される、遅延させることと
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C13]
様々な時点で開始する、前記複数のアンテナから複数の時間領域サンプルのシーケンスを送信すること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C14]
アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって線形に変化する移相を適用すること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C15]
アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって異なる位相スロープを適用すること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C16]
アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって連続して変化する移相を適用すること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C17]
前記アンテナのために選択された関数に基づいて、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって連続して変化する移相を決定すること
をさらに含む、C16に記載の方法。
[C18]
前記ビーム形成は、適応して実行され、経時的に変化する、C1に記載の方法。
[C19]
異なる時間間隔で、前記複数の周波数サブバンドのための異なるビーム形成行列の集合を選択すること
をさらに含む、C5に記載の方法。
[C20]
異なる時間間隔で、前記複数のアンテナのための異なる遅延の集合を選択することであって、各遅延の集合は、前記複数のアンテナの各々に対する前記遅延量を示す、選択すること
をさらに含む、C6に記載の方法。
[C21]
所定の集合における遅延に基づいて、異なる集合ごとに前記遅延を選択すること
をさらに含む、C20に記載の方法。
[C22]
各時間間隔にわたって前記ビーム形成を変えること
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C23]
各時間間隔は、チャネル推定に適したパイロット送信のある時間分に相当する、C22に記載の方法。
[C24]
各時間間隔は、所定数のシンボル期間に相当する、C22に記載の方法。
[C25]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行し、前記周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを提供する空間プロセッサと、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するためのビームフォーマと
を含む装置。
[C26]
前記空間プロセッサは、前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、C25に記載の装置。
[C27]
前記空間プロセッサは、前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、C25に記載の装置。
[C28]
前記空間プロセッサは、単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、C25に記載の装置。
[C29]
前記ビームフォーマは、前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行する、C25に記載の装置。
[C30]
前記ビームフォーマは、前記複数のアンテナに対して異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行する、C25に記載の装置。
[C31]
前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを変換する変調器
をさらに含み、前記ビームフォーマは、前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを遅延させる、C25に記載の装置。
[C32]
前記変調器は、前記複数のアンテナのための複数の時間領域サンプルのシーケンスを提供し、前記ビームフォーマは、異なる遅延量だけ、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスを遅延させる、C31に記載の装置。
[C33]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを取得するために、複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行するための手段と、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段と
を含む装置。
[C34]
前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、C33に記載の装置。
[C35]
前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、C33に記載の装置。
[C36]
前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、C33に記載の装置。
[C37]
前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行するための手段
を含む、C33に記載の装置。
[C38]
前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段は、
前記複数のアンテナに対し異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行するための手段
を含む、C33に記載の装置。
[C39]
前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを変換するための手段と、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを遅延させるための手段と
をさらに含む、C33に記載の装置。
[C40]
複数の時間領域サンプルのシーケンスが前記複数のアンテナのために取得され、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスは異なる遅延量だけ遅延させられる、C39に記載の装置。
[C41]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムでデータを受信するための方法であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出することであって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、導出することと、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行することと
を含む方法。
[C42]
前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得することであって、複数の空間フィルタ行列が、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのために導出される、取得すること
をさらに含む、C41に記載の方法。
[C43]
前記各周波数サブバンドのための空間フィルタ行列を導出することは、
最小平均2乗誤差(MMSE)技法に基づいて、サブバンドごとに前記空間フィルタ行列を導出すること
を含む、C41に記載の方法。
[C44]
前記各周波数サブバンドのための空間フィルタ行列を導出することは、
チャネル相関行列反転(CCMI)技法に基づいて、サブバンドごとに前記空間フィルタ行列を導出すること
を含む、C41に記載の方法。
[C45]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出するためのコントローラであって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、コントローラと、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行するための空間プロセッサと
を含む装置。
[C46]
前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得するためのチャネル推定器
をさらに含み、前記コントローラは、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのための複数の空間フィルタ行列を導出する、C45に記載の装置。
[C47]
多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出するための手段であって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、導出するための手段と、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行するための手段と
を含む装置。
[C48]
前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得するための手段
をさらに含み、複数の空間フィルタ行列が、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのために導出される、C47に記載の装置。
Claims (48)
- 多重入力多重出力(MIMO)通信システムでデータを送信する方法であって、
複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行し、前記周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを取得することと、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することと
を含む方法。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行することは、
単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理すること
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することは、
前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行すること
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行することは、
前記複数のアンテナに対して異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行すること
を含む、請求項1に記載の方法。 - アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを処理し、前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得することと、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、各アンテナのための前記時間領域サンプルのシーケンスを循環シフトすることと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 複数の時間領域サンプルのシーケンスが前記複数のアンテナのために取得され、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスは異なる量だけ循環シフトされる、請求項7に記載の方法。
- アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対する逆離散フーリエ変換を実行し、前記アンテナのための第1の時間領域サンプルのシーケンスを取得することと、
前記アンテナのための第2の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、前記アンテナのために選択された量だけ、アンテナごとに前記第1の時間領域サンプルのシーケンスを循環シフトすることであって、前記ビーム形成は、前記アンテナごとの第1のシーケンスの循環シフトにより実行される、循環シフトすることと、
前記アンテナのための時間領域サンプルの出力シーケンスを取得するために、アンテナごとに前記第2の時間領域サンプルのシーケンスの一部を繰り返すことと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 時間で位置合わせされた前記複数のアンテナから、複数の時間領域サンプルのシーケンスを送信すること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを処理することと、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを線形遅延させることと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記アンテナのための第1の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対する逆離散フーリエ変換を実行することと、
前記アンテナのための第2の時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記第1の時間領域サンプルのシーケンスの一部を繰り返すことと、
前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記第2の時間領域サンプルのシーケンスを遅延させることであって、前記ビーム形成は、前記アンテナごとに第2のシーケンスを遅延させることにより実行される、遅延させることと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 様々な時点で開始する、前記複数のアンテナから複数の時間領域サンプルのシーケンスを送信すること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって線形に変化する移相を適用すること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって異なる位相スロープを適用すること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって連続して変化する移相を適用すること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 前記アンテナのために選択された関数に基づいて、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンド全体にわたって連続して変化する移相を決定すること
をさらに含む、請求項16に記載の方法。 - 前記ビーム形成は、適応して実行され、経時的に変化する、請求項1に記載の方法。
- 異なる時間間隔で、前記複数の周波数サブバンドのための異なるビーム形成行列の集合を選択すること
をさらに含む、請求項5に記載の方法。 - 異なる時間間隔で、前記複数のアンテナのための異なる遅延の集合を選択することであって、各遅延の集合は、前記複数のアンテナの各々に対する前記遅延量を示す、選択すること
をさらに含む、請求項6に記載の方法。 - 所定の集合における遅延に基づいて、異なる集合ごとに前記遅延を選択すること
をさらに含む、請求項20に記載の方法。 - 各時間間隔にわたって前記ビーム形成を変えること
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 各時間間隔は、チャネル推定に適したパイロット送信のある時間分に相当する、請求項22に記載の方法。
- 各時間間隔は、所定数のシンボル期間に相当する、請求項22に記載の方法。
- 多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行し、前記周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを提供する空間プロセッサと、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するためのビームフォーマと
を含む装置。 - 前記空間プロセッサは、前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、請求項25に記載の装置。
- 前記空間プロセッサは、前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、請求項25に記載の装置。
- 前記空間プロセッサは、単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理する、請求項25に記載の装置。
- 前記ビームフォーマは、前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行する、請求項25に記載の装置。
- 前記ビームフォーマは、前記複数のアンテナに対して異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行する、請求項25に記載の装置。
- 前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを変換する変調器
をさらに含み、前記ビームフォーマは、前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを遅延させる、請求項25に記載の装置。 - 前記変調器は、前記複数のアンテナのための複数の時間領域サンプルのシーケンスを提供し、前記ビームフォーマは、異なる遅延量だけ、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスを遅延させる、請求項31に記載の装置。
- 多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを取得するために、複数の周波数サブバンドの各々のためのデータシンボルに対して空間処理を実行するための手段と、
複数のアンテナからの送信の前に、前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段と
を含む装置。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドの直交空間チャネルで前記データシンボルを送信するために、固有モード行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、請求項33に記載の装置。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドの複数の空間チャネルで前記データシンボルの各々を送信するために、ステアリング行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、請求項33に記載の装置。 - 前記データシンボルに対して空間処理を実行するための手段は、
単位行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記データシンボルを空間的に処理するための手段
を含む、請求項33に記載の装置。 - 前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段は、
前記周波数サブバンドのためのビーム形成行列を用いて、周波数サブバンドごとに前記空間的に処理されたシンボルを乗算することにより、周波数領域でビーム形成を実行するための手段
を含む、請求項33に記載の装置。 - 前記空間的に処理されたシンボルに対してビーム形成を実行するための手段は、
前記複数のアンテナに対し異なる遅延量を適用することにより、時間領域でビーム形成を実行するための手段
を含む、請求項33に記載の装置。 - 前記アンテナのための時間領域サンプルのシーケンスを取得するために、アンテナごとに前記複数の周波数サブバンドのための空間的に処理されたシンボルを変換するための手段と、
前記ビーム形成を達成するために、前記アンテナのために選択された遅延量だけ、アンテナごとに前記時間領域サンプルのシーケンスを遅延させるための手段と
をさらに含む、請求項33に記載の装置。 - 複数の時間領域サンプルのシーケンスが前記複数のアンテナのために取得され、前記複数の時間領域サンプルのシーケンスは異なる遅延量だけ遅延させられる、請求項39に記載の装置。
- 多重入力多重出力(MIMO)通信システムでデータを受信するための方法であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出することであって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、導出することと、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行することと
を含む方法。 - 前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得することであって、複数の空間フィルタ行列が、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのために導出される、取得すること
をさらに含む、請求項41に記載の方法。 - 前記各周波数サブバンドのための空間フィルタ行列を導出することは、
最小平均2乗誤差(MMSE)技法に基づいて、サブバンドごとに前記空間フィルタ行列を導出すること
を含む、請求項41に記載の方法。 - 前記各周波数サブバンドのための空間フィルタ行列を導出することは、
チャネル相関行列反転(CCMI)技法に基づいて、サブバンドごとに前記空間フィルタ行列を導出すること
を含む、請求項41に記載の方法。 - 多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出するためのコントローラであって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、コントローラと、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行するための空間プロセッサと
を含む装置。 - 前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得するためのチャネル推定器
をさらに含み、前記コントローラは、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのための複数の空間フィルタ行列を導出する、請求項45に記載の装置。 - 多重入力多重出力(MIMO)通信システムにおける装置であって、
複数の周波数サブバンドの各々のための空間フィルタ行列を導出するための手段であって、各周波数サブバンドのための前記空間フィルタ行列は、前記周波数サブバンドで送信されたデータシンボルに対して実行された空間処理及びビーム形成の効果を含む、導出するための手段と、
前記サブバンドのための検出されたデータシンボルを取得するために、前記サブバンドのための前記空間フィルタ行列を用いて、サブバンドごとに複数のアンテナから取得された受信シンボルに対して、空間処理を実行するための手段と
を含む装置。 - 前記複数のアンテナを介して受信されたパイロットに基づいて、少なくとも1つの周波数サブバンドの各々のためのチャネル応答推定値を取得するための手段
をさらに含み、複数の空間フィルタ行列が、前記少なくとも1つの周波数サブバンドのために取得された前記チャネル応答推定値に基づいて、前記複数の周波数サブバンドのために導出される、請求項47に記載の装置。
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