JP2015156654A - 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置 - Google Patents

直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2015156654A
JP2015156654A JP2015042965A JP2015042965A JP2015156654A JP 2015156654 A JP2015156654 A JP 2015156654A JP 2015042965 A JP2015042965 A JP 2015042965A JP 2015042965 A JP2015042965 A JP 2015042965A JP 2015156654 A JP2015156654 A JP 2015156654A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
data
modulation
coding
wtru
base station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2015042965A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6263488B2 (ja
Inventor
クワク ジェヤング
Jaeyoung Kwak
クワク ジェヤング
リンド オルセン ロバート
Lind Olsen Robert
リンド オルセン ロバート
ブルタン アイカット
Burutan Aikat
ブルタン アイカット
ゼイラ エルダッド
Eldad Zeira
ゼイラ エルダッド
クー チャン−スー
Soo Ko Chang
クー チャン−スー
オズルターク ファティ
Ozluturk Fatih
オズルターク ファティ
ファン ユージン
Van Eugene
ファン ユージン
アール.パサド カルペンドゥ
R Pasado Calpendo
アール.パサド カルペンドゥ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Technology Corp
Original Assignee
InterDigital Technology Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by InterDigital Technology Corp filed Critical InterDigital Technology Corp
Publication of JP2015156654A publication Critical patent/JP2015156654A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6263488B2 publication Critical patent/JP6263488B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0606Space-frequency coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/14Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/156Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0044Control loops for carrier regulation
    • H04L2027/0046Open loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Abstract

【課題】直交周波数分割多重(OFDM)無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディング(SFBC)を実行するための方法と装置を提供する。
【解決手段】クローズドループ及びオープンループの両方に適用可能である。クローズドループモードでは、パワーローディングと固有ビーム形成は、チャネル状態情報に基づいて実行される。チャネルコードデータストリームは、2以上のデータストリームに多重化される。パワーローディングは、各多重化データストリーム上のCSIに基づいて実行される。SFBCエンコーディングは各組のサブキャリアに関するデータストリーム上で実行される。固有ビーム形成はCSIに基づいて実行され、固有ビームを多重送信アンテナに分配することができる。パワーローディングは、2以上のSFBCエンコーディングブロック上又は各固有モード上で実行される。
【選択図】図1

Description

本発明は、無線通信システムに関する。特に、本発明は、直交周波数分割多重(OFDM)無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディング(SFBC)を実行するための方法と装置に関する。
OFDMは、データが複数のより小さなストリームに分けられ、各ストリームは総利用可能なトランスミッション帯域幅よりも小さい帯域幅を有するサブキャリア(sub−carriers:副搬送波)を使用して伝送されるデータ伝送方式である。OFDMの効率は、互いに直交するそれらのサブキャリアの選択に依存する。サブキャリアは、総ユーザデータの部分を各々搬送している間は、互いの干渉はない。
OFDMシステムは、他の無線通信システムに対して利点がある。ユーザデータが異なるサブキャリアによって搬送されるストリームに分けられるとき、各サブキャリア上の有効なデータ速度(data rate)は、かなり小さい。したがって、シンボル持続時間は、かなり大きくなる。大きいシンボル持続時間は、より大きい遅延スプレッドを許容できる。言い換えれば、それは、マルチパス(multi path)で同じくらい厳しく影響を受けない。したがって、OFDMシンボルは、複雑な受信機設計をすることなく、遅延スプレッドを許容できる。しかしながら、典型的なワイヤレスシステムは、マルチパスの劣化と戦うために複雑なチャネル等化方式を必要とする。
OFDMの別の利点は、逆高速フーリエ変換(IFFT)と高速フーリエ変換(FFT)のエンジンを使用することによって、送信機と受信機で直交したサブキャリアの生成ができる、ということである。IFFTとFFTが実現できることは周知のことであるため、OFDMは容易に実行できて、複雑な受信機を必要としない。
多入力および多出力(MIMO)は、送信機と受信機の両方が1個以上のアンテナを備えた、無線送信受信方式のタイプに関連する。MIMOシステムは、空間的なダイバシティ又は空間的なマルチプレクシングを利用して、SN比(SNR)を改良して、スループットを増加させる。
SFBCは、連続したタイムスロット内での同一サブキャリア上というよりも近隣サブキャリア上の空間ダイバシティコード化のシンボルを伝送する方式である。SFBCは、空間時間ブロックコーディングにおける速い時間変化の問題を回避する。しかしながら、チャネルは、結合がなされるサブキャリアに対して一定である必要がある。
本発明は、直交周波数分割多重(OFDM)無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディング(SFBC)を実行するための方法と装置に関する。本発明は、クローズドループおよびオープンループの両方に適用可能である。クローズドループモードでは、パワーローディングと固有ビーム形成は、チャネル状態情報(CSI)に基づいて実行される。チャネルコードデータストリームは、2以上のデータストリームに多重化される。パワーローディングは、各多重化データストリーム上のCSIに基づいて実行される。SFBCエンコーディングは、各組のサブキャリアに関するデータストリーム上で実行される。これにより、固有ビーム形成は、CSIに基づいて実行され、多重送信アンテナ上での固有ビームを計算することができる。パワーローディングは、2以上のSFBCエンコーディングブロック上又は各固有モード上で実行される。加えて、パワーローディングは、弱い固有モードに関しては、サブキャリア若しくはサブキャリアのグループを介して実行される。
本発明によれば、堅牢なチャネル推定を、チャネル情報フィードバックの有無にかかわらず、全チャネル状態において提供できる。また、低複雑性が、送信機と受信機の両方において達成される。さらに、スケーラブルな解決策として、どんなアンテナ構成であっても使用することができ、802.1la/gの拡張された性能とのバックワードの互換性を備えている。
以上説明したように、本発明によれば、堅牢なチャネル推定を、チャネル情報フィードバックの有無にかかわらず、全チャネル状態において提供できる。また、低複雑性が、送信機と受信機の両方において達成される。さらに、スケーラブルな解決策として、どんなアンテナ構成であっても使用することができる。
クローズドループモードを実行するOFDM−MIMOシステムのブロック図である。 オープンループを実行するシステムのブロック図である。 パワーローディングについて表現するための送信機のブロック図である。 2組のモード間での、例示的なパワーローディング適応型変調およびコード化マッピングの図である。 パワー/ビットローディング用のサブキャリアグループの組み合わせの例を示す図である。
以下、用語「ステーション」(STA)は、ユーザ設備、無線の送信・受信ユニット、固定若しくはモバイルの加入者ユニット、ポケットベル、又は、無線の環境で作動可能ないかなる他のタイプの装置を含むが、これに限定されるものではない。以後、参照する場合、用語「アクセスポイント」(AP)は、ノード−B、基地局、サイトコントローラ、又はいかなる他のタイプのインターフェースデバイスを含むが、これに限定されるものではない。
本発明は、要素を示す図番が付された図面を参照して記述される。本発明に係る図面は、ハイレベルな機能ブロック図であり、その機能ブロックによって実行される機能は、およそそれらブロックによって実行される。本発明の特徴は、集積回路(IC)内に組込まれるか、又は、多数の相互接続コンポーネントを備えた回路で構成される。
本発明に係る実施形態は、SFBC MIMOコーディングを実行する送信機、および、受信機マッチドフィルタを提供する。また、本実施形態は、チャネル分解機能のみならず、送信機チャネルプリコーディングおよび受信機アンテナ処理を提供する。
システムの動作モードには、クローズドループとオープンループの2つのモードがある。クローズドループは、チャネル状態情報(CSI)が送信機に対して利用可能であるときに使用される。オープンループは、チャネル状態情報(CSI)が利用可能でないときに使用される。ある変形が、ダイバシティの恩恵を与えるレガシー(legacy)STAへの伝送のために使用される。
クローズドループモードにおいて、CSIは、チャネルマトリクスを分解および対角化して、送信機でプリコーディングすることによって、事実上の独立したチャネルを作るのに使用される。TGnチャネルの固有値広がり(スプレッド)を考慮して、本発明は、減少したデータ速度という代償を払って堅牢さを増加させるのに、チャネルプリコーダへの入力において送信機内に空間周波数直交MIMOコーディングを備える。MIMOのどんなコード構成も、多重利得のトレードオフに対するダイバシティに対処しなければならない。特定のチャネル統計に最も適切なトレードオフ方式を有することが望ましい。SFBCは、チャネルの低い移動性と長いコヒーレンス時間のために選択される。この方式は、MMSE受信機より簡単な受信機の実現を可能にする。組み合わせた解決策は、より大きい範囲で、より高いスループットを可能にする。本発明の実施形態は、サブキャリアのパワー/ビット単位でのローディングを可能とし、および、チャネル状態フィードバックを伴うクローズドループ動作を通じて、持続した堅牢なリンクを維持する。他の潜在的利点としては、送信機と受信機との両方で、いろいろな数のアンテナに容易にスケーラブルであるということである。
CSIは、受信機からのフィードバック又はチャネル相互依存関係の利用を通して、送信機で取得できる。チャネル相互依存関係は、主にTDDのベースのシステムに役立つ。この場合、送信機と受信機は、独自にチャネルを推定し、分解することが可能である。SNRが高いとき、チャネルアップデート率を下げることができ、その結果として減少したフィードバック帯域幅の負荷を得る。遅延要件とフィードバックデータ速度は、通常、固有値の固有な周波数の非選択性に重要なものではない。
クローズドループモードは、推定されたチャネルの振幅と位相差をアップリンクおよびダウンリンク方向において補償するために、送信機の較正を必要とする。このことは、例えば、STAアソシエーションの期間またはアプリケーション制御下において、まれに実行され、また、両端末におけるチャネル推定のためにチャネル相互依存関係を使用できる。さらに、固有ビーム単位のCQI(またはSNR)は、適応型の速度制御をサポートするために送信機にフィードバックされる。
図1は、クローズドループモードを実行するOFDM−MIMOシステム100のブロック図である。システム100は、送信機110と受信機130とから構成される。送信機110は、チャネルエンコーダ112と、マルチプレクサ114と、パワーローディングユニット116と、複数のSFBCエンコーディングユニット118と、複数のシリアル−パラレル(S/P)コンバータ120と、複数の固有ビームフォーマ122と、複数のIFFTユニット124と、複数の送信アンテナ(図示せず)とを備えている。チャネルエンコーダ112は、好ましくは受信機130から送られるチャネル品質インディケータ(CQI)に従ってデータを符号化する。CQIは、サブキャリアあたりまたはサブキャリアのグループあたりの符号化レートと変調方式とを決定するのに使用される。マルチ
プレクサ114は、2つ以上のデータストリーム中にコード化されたデータストリームを多重送信する。
各データストリームの送信パワーレベルは、フィードバックに基づいてパワーローディングユニット116によって調整される。パワーローディングユニット116は、各固有のデータ速度に関するパワーレベルを調整し、以下に詳述するような全ての固有ビーム(または、サブキャリア)上の総伝送パワーを調整する。
SFBCエンコーディング(符号化)ユニット118は、データストリーム上でのSFBCエンコーディングを実行する。SFBCエンコーディングは、伝送用の各データ速度のために、固有ビームとサブキャリア上で実行される。固有ビームとサブキャリアとの組は、独立したチャネルを確実とするために選択される。OFDMシンボルは、Kサブキャリアで搬送される。SFBCに適用させるために、サブキャリアは、サブキャリア(またはサブキャリアのグループ)のL組に分割される。サブキャリアの各グループの帯域幅は、チャネル干渉(coherence)帯域幅以下とすべきである。しかしながら、固有ビーム形成と組み合わせられると、このような制限は固有ビームの周波数無感応性により緩和される。
ブロックコードで使用されるサブキャリアグループの組は、独立していると考えられる。下記は、OFDMシンボルに適用されたAlamoutiタイプSFBCの例である。
SFBCエンコーディングユニット118が、一旦、すべてのサブキャリアのためのOFDMシンボルを構成すると、コード化されたブロックは、S/Pコンバータ120によって多重伝送され、固有ビームフォーマ122に入力される。固有ビームフォーマ122は、固有ビームを送信アンテナに分配する。IFFTユニット124は、周波数領域内のデータを時間領域内のデータに変換する。
受信機130は、複数の受信用アンテナ(図示せず)と、複数のFFTユニット132と、固有ビームフォーマ134と、SFBCデコーディングユニット136と、合成器138と、チャネルデコーダ144と、チャネル推定器140と、CSIジェネレータ142と、CQIジェネレータ146とを備える。
FFTユニット132は、受信したサンプルを周波数領域に変換する。そして、固有ビームフォーマ134、SFBCデコーディングユニット136、およびチャネルデコーダ144は、送信機110で実行されるのと反対の動作を実行する。合成器138は、最大比合成(MRC)を使用することでSFBCデコーディング結果を合成する。
チャネル推定器140は、送信機から送信されたトレーニング系列を使用してチャネル行列を生成し、該チャネル行列を、2つのビーム形成ユニタリ行列UとV(Uは送信用、Vは受信用)と、特異値分解(SVD)または固有値分解によるサブキャリア(サブキャリアグループ)あたり1つの対角行列Dとに分解する。CSIジェネレータ142はチャネル推定結果からCSIを発生させ、CQIジェネレータは解読結果に基づいてCQIを発生させる。発生したCSIとCQIは、送信機110に戻される。
nT個の送信アンテナとnR個の受信アンテナとの間のチャネル行列Hは、下記のように表される。
行列Hは、以下のSVDによって分解される。
H=UDVH
UとVはユニタリ行列であり、Dは対角行列である。U∈CnRxnRおよびU∈CnRxnR
送信シンボルベクトルsに対して、送信プリコーディングは、単に下記のように実行される。
x=Vs(送信信号)
受信信号は、下記のようになる。
y=HVs+n
nは、チャネルで導入された雑音である。受信機は、マッチドフィルタを用いて分解を完了する。
HH=VHVDHH=DHH
固有ビームに対するチャネルゲインを正規化した後、送信シンボルsの推定は、下記のようになる。
sは、連続した干渉キャンセルを実行することなく、またはMMSEタイプ検出器を使用することなく、検出される。DHDは、対角線上に交差したHの固有値によって形成される対角行列である。したがって、規格化ファクタα=D-2となる。UはHHHの固有ベクトル、VはHHHの固有ベクトルであり、DはH(HHHの固有値の平方根)の個々の値の対角行列である。
図2は、本発明に係るオープンループモードを実行するシステム200のブロック図である。
システム200は、送信機210と受信機230とからなる。このオープンループモードにおいて、送信機210内で空間周波数コーディングと空間的拡散との組合せは、CSIを必要とすることなく、ダイバシティを提供する。この方式の変形は、レガシー802.11a/gSTAsと共に動作するときに使用できる。
送信機210は、チャネルエンコーダ212と、マルチプレクサ214と、パワーローディングユニット216と、複数のSFBCエンコーディングユニット218と、複数のシリアル−パラレル(S/P)コンバータ220と、ビームフォーマネットワーク(BFN)222と、複数のIFFTユニット224と、複数の送信アンテナ226とから構成される。クローズドループモードのように、チャネルエンコーダ212は、CQIを使用し、サブキャリアの各サブキャリア単位またはグループ単位の符号化レートおよび変調を決定する。コード化されたデータストリームは、マルチプレクサ214によって2つ以上のデータストリームに多重化される。
オープンループにおいて、固有ビームフォーマは、ビームフォーマネットワーク(BFN)222に置き換えられる。ビームフォーマネットワーク(BFN)222は、空間内にNビームを形成する。ここで、Nは、アンテナ226の数である。ビームは、BFNマトリクス操作で、擬似−ランダム的に組み立てられる。SFBCコード化に使用される独立したサブキャリアグループは、個々のビーム上で送信される。
レガシィサポートにおいて、SFBCコード化は実行されないかもしれない。代わってビーム入替えによるダイバシティを実行することによってダイバシティを向上させ、その結果レガシー802.11a/g設備の性能を向上させる。
受信機230は、受信アンテナ231と、FFTユニット232と、BFN234と、SFBCデコーディングおよび合成ユニット236と、チャネルデコーダ238とから構成される。FFTユニット232は、時間領域内の受信信号を周波数領域内の信号に変換する。SFBCデコーディングおよび合成ユニット236は、サブキャリアグループ/固有ビームから受信したシンボルをデコードして合成し、既知のコンスタレーションサイズを使用してパラレルからシリアルに変換する。シンボルは、MRCを使用して合成される。チャネルデコーダ238は、合成したシンボルをデコードして、CQIを発生させる。
以下、パワーローディングの第1の実施形態について説明する。
空間的処理とは、空間周波数コード化と固有ビーム形成との組み合わせである。これは、SFBCが提供する冗長利得と固有ビーム形成が提供する空間的マルチプレクシングとの間での最良の妥協案を得るために実行される。パワーローディング方式は、チャネル行列の固有モードを超えて動作する。しかしながら、SFBCは、また、入力パワーローディングが符号化器内のクロス−オペレーションによるものであっても、符号化器の出力は同じパワーローディングをもつという規制がある。
図3は、パワーローディングについて表現するための送信機110のブロック図を示す。図3は、1例として4×4のケースを示すものであり、パワーローディングの第1の実施形態は、この4×4のケースを参照して説明される。ただし、この4×4のケースは、他のいかなるケースにも拡張できる。特定のサブキャリア(副搬送波)kに関して、4つのデータストリームが2組のパワーローディング/AMCモードにマッピングされる。言い換えれば、変調次数は、入力の組の各々に対して同じように選択される。これは、後で固有モードの組にマッピングされる。パワーローディングユニット116の出力は、2つの2×2のSFBCエンコーディングユニット118に適用され、固有ビームフォーマ122に渡される。固有ビームフォーマ122は、前処理を通して、チャネルの固有モードに入力をマッピングさせる。
すべてのKサブキャリアに関して、チャネル行列の固有値は、送信機で既知である。各固有モードのチャネルエネルギーは、以下のように定義される。
ここで、λi,kは、第k番目のサブキャリア用の第i番目の固有値である。2つのSNIRは、2つの結合した固有モードのために、下記のように定義される。
ここで、Mは固有モードの数である。言い換えれば、固有モードは、最も大きいチャネルエネルギー(或いはSNIR)を有する半分の固有モードが1つのグループ内に存在し、最も弱いチャネルエネルギーを有する半分の固有モードが他のグループ内に存在するように、グループ化される。従って、ハーモニックSNIRsは、より強い固有モード、および、より弱い固有モードの総チャネルエネルギーを表す。チャネルエネルギーは、固有モードおよび該固有モード上で搬送される信号がどれくらい堅牢であるかの表示(indication)である。この情報は、さらに詳細に次に説明されるように、異なる適用型の変調および符号化(AMC)、および/または、各半分用の異なったパワーローディングを適用するのに使用される。結合したSNIRsの分離は、以下のように定義される。
Δβ=βmod1−βmod2
閉ループ動作の期間中、送信機110は、そこから固有値と前処理行列を抽出する現在のCSIに関する知識を有する。送信機110は、リンクRb内で、サポートできるデータ速度をCSIから推察する。そして、所定の、許容できるCQI用のパワーローディングは、OFDMシンボル単位で送ることができるビット数と、各モードに使用されることになる変調タイプとの間の最適化である。
上述したように固有モードiのために計算されたチャネルエネルギーを使用して、そのチャネル状態をサポートすることができる最大のビット伝送速度が決定される。そして、上記モード分離計算を使用して、ビット伝送速度が、モードの2つの組の間でどのようにして分配される必要があるかが決定される。
図4は、モードの2つの組の間におけるパワーローディングおよび適応型の変調および符号化マッピングの1例を示す。この例では、サポートできるビット伝送速度は、特定のサブキャリアに対するOFDMシンボルあたり24ビットである。ビット伝送速度を満たす最も少ない変調次数は、図4中の破線の矢印によって示される。この例では、1番目と2番目のモード(結合モードの第1の組)は16QAMを使用することになり、3番目と4番目のモード(結合モードの第2の組)は256QAMを使用することになる。
このマッピングは、許容できる1つのCQIと1つのサブキャリアのために説明されることに注意されたい。例えば、2×4、2×2などの代替のMIMO構成のケースにおいて、同じパワーローディング方式が適用可能である。ただし、テーブルエントリー内のビット総数が送信能力を表すために縮小されており、パワーローディングが1組のモード上で実行されるということを除く。
以下、第2の実施形態に係るパワーローディング方式について説明する。サブキャリア(λ1(k)>λ2(k)>…>λnT(k))あたりの固有値が格付けされ、固有ビーム(E1,E2,…,EnT)は、以下に示すように全てのサブキャリア用の同一格付けされた固有値を分類することによって作成される。
i={λi(1),λi(2),…,λi(K)} i=1,2,…,nT
ただし、Kはサブキャリアの数、nTは送信アンテナの数、λi(j)はj番目のサブキャリアのi番目の固有値、nTは偶数である。
固有ビームあたりの固有値の平均値は、下記のように計算される。
固有ビームは、例えば、{E1,E2}1,{E3,E4}2,…,{E2i-1,E2i}i,…{EnT-1,EnT}nT/2のような、Alamoutiの空間周波数ブロックを作成するために組にされる。しかし、ある組のSNRがSNRmaxよりも大きいときには、SNRがSNRmin以下になるまで、その組の第2の固有ビームが次のような低い固有値平均を伴った固有ビームに代替される。

各組の固有ビームのデータ速度は、所与の品質を得るためのデータ速度に対する一組のSNRをマッピングすることによって決定される。必要SNRsは、測定誤差を補償するためにまた全送信パワーが一定になるように、全ての組の固有ビームに関して調整される。
サブキャリア単位での組の固有ビームあたりのウェイトベクトルは、以下のように計算される。
ここで、iはi番目の組の固有ビーム、jはj番目のサブキャリアである。
第1の実施形態および第2の実施形態に加えて、第3の実施形態として、弱い固有モードのために、別のパワーローディングがサブキャリアまたはサブキャリアのグループを超えて適用される。言い替えれば、全ての固有モードに適用されているパワーローディングの代わりに、パワーローディングをより弱い固有モードにだけ適用でき、これによりパワーローディングの最良の利益を得ることができる。このような場合、パワーロードしたそれらの固有モードが、例えば同じAMC設定を共有する一方で、パワーロードされていないそれらの固有モードは、依然としてSFBCまたは他のコード化を持つことができるか、または、個別に異なったAMC設定を持つこともできる。チャネルの固有モードもまた、最も強いものから最も弱いものへ、常にパワーで順序付けされる。同様のパワーの固有モードを組み合わせることによって、チャネルのパワーローディングを改善することができる。
空間処理方式は、どのような数にも受信および送信のアンテナを組合せて構成することが可能である。各サイト上でのアンテナの数に依存して、SFBCと固有ビーム形成オプションの組み合わせが使用される。以下に示すテーブルは、各シナリオに適用可能な、様々な構成と、空間的な処理およびパワーローディングの状態をまとめたものである。
本発明の特徴および要素を特定の組み合わせによる好ましい実施形態として記述したが、これら各特徴又は要素は、該好ましい実施形態の他の特徴および要素を含むことなく単独で、又は、本発明の他の特徴および要素あるなしにかかわらず様々な組み合わせで使用することができる。
本発明は、一般的に無線通信システムに利用することができる。
100 システム
110 送信機
112 チャネルエンコーダ
118 SFBCエンコーディングユニット
122 固有ビームフォーマ
130 受信機
136 SFBCデコーディングユニット
142 CSIジェネレータ
144 チャネルデコーダ
146 CQIジェネレータ

Claims (14)

  1. 基地局において、
    複数のアンテナと、
    無線送受信ユニット(WTRU)から、複数のチャネル品質インジケータおよびプリコーディングマトリックスの少なくとも1つの表示を含む情報を受信するよう構成された回路であって、前記チャネル品質インジケータの各々は変調および符号化情報を示し、並びに、サブキャリアのグループに対応している、回路と
    を備え、
    前記回路は、前記受信された情報に基づいて、第1の変調および符号化を使用して第1のデータを処理し、並びに、第2の変調および符号化を使用して第2のデータを処理するようさらに構成されており、
    前記回路は、直交周波数分割多重(OFDM)空間多重化を使用して、前記複数のアンテナ上で、前記第1のデータおよび前記第2のデータを実質的に同時に前記WTRUへ送信するようさらに構成されていることを特徴とする基地局。
  2. 前記第1の変調および符号化、並びに、前記第2の変調および符号化は、異なっていることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  3. 前記第1のデータおよび前記第2のデータは、異なる変調次数で処理されることを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  4. 前記第1のデータおよび前記第2のデータは、前記複数のアンテナを使用して送信された4つのストリームに対応することを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  5. 前記複数のアンテナは、4つのアンテナであることを特徴とする請求項4に記載の基地局。
  6. 基地局へ、複数のチャネル品質インジケータおよびプリコーディングマトリックスの少なくとも1つの表示を含む情報を無線で送信するよう構成された回路であって、前記チャネル品質インジケータの各々は変調および符号化情報を示し、並びに、サブキャリアのグループに対応している、回路
    を備え、
    前記回路は、前記無線で送信された情報に基づいて、第1の変調および符号化を使用して処理された直交周波数分割多重(OFDM)空間多重化された第1のデータ、並びに、第2の変調および符号化を使用して処理されたOFDM空間多重化された第2のデータを実質的に同時に受信するように構成されており、
    前記回路は、前記第1のデータおよび前記第2のデータを再生するようさらに構成されたことを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
  7. 前記第1の変調および符号化、並びに、前記第2の変調および符号化は、異なっていることを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  8. 前記第1のデータおよび前記第2のデータは、異なる変調次数で受信されることを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  9. 無線送受信ユニット(WTRU)によって、複数のチャネル品質インジケータおよびプリコーディングマトリックスの少なくとも1つの表示を含む情報を基地局へ無線で送信するステップであって、前記チャネル品質インジケータの各々は変調および符号化情報を示し、並びに、サブキャリアのグループに対応している、ステップと
    前記WTRUによって、前記無線で送信された情報に基づいて、第1の変調および符号化を使用して処理された直交周波数分割多重(OFDM)空間多重化された第1のデータ、並びに、第2の変調および符号化を使用して処理されたOFDM空間多重化された第2のデータを実質的に同時に無線で受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記第1のデータおよび前記第2のデータを再生するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  10. 前記第1の変調および符号化、並びに、前記第2の変調および符号化は、異なっていることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1のデータおよび前記第2のデータは、異なる変調次数で受信されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  12. 前記回路は、異なるビームに対応している複数のチャネル品質インジケータを受信するようさらに構成されたことを特徴とする請求項1に記載の基地局。
  13. 前記回路は、異なるビームに対応している複数のチャネル品質インジケータを送信するようさらに構成されたことを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  14. 前記WTRUによって、異なるビームに対応している複数のチャネル品質インジケータを送信するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項9に記載の方法。
JP2015042965A 2004-08-12 2015-03-04 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置 Active JP6263488B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US60133804P 2004-08-12 2004-08-12
US60/601,338 2004-08-12

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013133686A Division JP5916664B2 (ja) 2004-08-12 2013-06-26 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016156504A Division JP2016195464A (ja) 2004-08-12 2016-08-09 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015156654A true JP2015156654A (ja) 2015-08-27
JP6263488B2 JP6263488B2 (ja) 2018-01-17

Family

ID=35908129

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007525777A Ceased JP2008510386A (ja) 2004-08-12 2005-08-11 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2011219396A Pending JP2012070382A (ja) 2004-08-12 2011-10-03 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2012232993A Pending JP2013048468A (ja) 2004-08-12 2012-10-22 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2013133686A Active JP5916664B2 (ja) 2004-08-12 2013-06-26 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2015042965A Active JP6263488B2 (ja) 2004-08-12 2015-03-04 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2016156504A Pending JP2016195464A (ja) 2004-08-12 2016-08-09 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007525777A Ceased JP2008510386A (ja) 2004-08-12 2005-08-11 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2011219396A Pending JP2012070382A (ja) 2004-08-12 2011-10-03 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2012232993A Pending JP2013048468A (ja) 2004-08-12 2012-10-22 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2013133686A Active JP5916664B2 (ja) 2004-08-12 2013-06-26 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016156504A Pending JP2016195464A (ja) 2004-08-12 2016-08-09 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置

Country Status (20)

Country Link
US (7) US7505529B2 (ja)
EP (2) EP2180647B1 (ja)
JP (6) JP2008510386A (ja)
KR (4) KR101282592B1 (ja)
CN (4) CN101002447A (ja)
AR (3) AR050455A1 (ja)
AT (2) ATE527794T1 (ja)
AU (2) AU2005272789B2 (ja)
BR (1) BRPI0515010A (ja)
CA (2) CA2576842A1 (ja)
DE (2) DE602005019062D1 (ja)
DK (1) DK1779623T3 (ja)
ES (1) ES2339788T3 (ja)
HK (1) HK1175040A1 (ja)
IL (1) IL181113A0 (ja)
MX (1) MX2007001764A (ja)
MY (2) MY143899A (ja)
NO (1) NO339219B1 (ja)
TW (5) TWI517638B (ja)
WO (1) WO2006020741A2 (ja)

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7864659B2 (en) * 2004-08-02 2011-01-04 Interdigital Technology Corporation Quality control scheme for multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems
JP4744965B2 (ja) * 2004-08-09 2011-08-10 パナソニック株式会社 無線通信装置
GB2419786C (en) * 2004-10-27 2009-10-07 Toshiba Res Europ Ltd Multiple list link adaption
KR100909539B1 (ko) * 2004-11-09 2009-07-27 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법
US8130855B2 (en) 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
CN1780278A (zh) * 2004-11-19 2006-05-31 松下电器产业株式会社 子载波通信系统中自适应调制与编码方法和设备
US7649861B2 (en) * 2004-11-30 2010-01-19 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier communication system and method with reduced mobile-station processing
US7822128B2 (en) * 2004-12-03 2010-10-26 Intel Corporation Multiple antenna multicarrier transmitter and method for adaptive beamforming with transmit-power normalization
KR100782925B1 (ko) * 2004-12-15 2007-12-07 삼성전자주식회사 다중 안테나 통신 시스템
JP4746420B2 (ja) * 2004-12-27 2011-08-10 株式会社東芝 無線通信装置及び方法
US7602855B2 (en) * 2005-04-01 2009-10-13 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for singular value decomposition of a channel matrix
DK1941647T3 (da) * 2005-10-27 2013-08-26 Qualcomm Inc Forkodning til segmentsensitiv tidsplanlægning i trådløse kommunikationssystemer
US8594207B2 (en) 2005-10-31 2013-11-26 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
KR100705448B1 (ko) * 2005-12-09 2007-04-09 한국전자통신연구원 다중 안테나로 구성된 ofdm에서 채널 정보 및 코드북을이용한 송신 전력 할당 방법 및 장치
US7609774B2 (en) * 2005-12-20 2009-10-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Beamforming transceiver architecture with enhanced channel estimation and frequency offset estimation capabilities in high throughput WLAN systems
US7715803B2 (en) * 2005-12-20 2010-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for constant-power loading asymmetric antenna configuration
US7697621B2 (en) * 2005-12-22 2010-04-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for power loading implementation detection in beamforming systems
US20070153934A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Constant uneven power loading in beamforming systems for high throughput wireless communications
EP1821444B1 (en) * 2006-02-21 2018-09-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmission and reception in a multi-user MIMO communication system
JP4753750B2 (ja) * 2006-03-06 2011-08-24 株式会社日立製作所 無線通信方式および無線基地局装置
KR100925733B1 (ko) 2006-04-21 2009-11-11 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템의 정보 전달방법 및 이를 지원하는무선통신 단말기
CN101783698A (zh) * 2006-05-30 2010-07-21 交互数字技术公司 一种多输入多输出解码器、接收机以及解码方法
KR101274871B1 (ko) * 2006-06-14 2013-06-17 삼성전자주식회사 폐 루프 방식의 다중 안테나 시스템에서의 데이터송/수신장치 및 방법
US8189627B2 (en) 2006-06-28 2012-05-29 Samsung & Electronics Co., Ltd. System and method for digital communications using multiple parallel encoders
US8107552B2 (en) 2006-06-28 2012-01-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method of wireless communication of uncompressed video having a fast fourier transform-based channel interleaver
TWI429218B (zh) * 2006-08-21 2014-03-01 Koninkl Philips Electronics Nv 信號發信通道品質資訊的方法及電腦程式產品
US7944985B2 (en) * 2006-08-24 2011-05-17 Interdigital Technology Corporation MIMO transmitter and receiver for supporting downlink communication of single channel codewords
JP5474549B2 (ja) 2006-08-28 2014-04-16 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 可変数のビームを有するmimoシステムにおける効率的なcqiシグナリング
US8374650B2 (en) * 2006-09-27 2013-02-12 Apple, Inc. Methods for optimal collaborative MIMO-SDMA
US8626104B2 (en) * 2006-09-28 2014-01-07 Apple Inc. Generalized codebook design method for limited feedback systems
KR100800668B1 (ko) * 2006-09-29 2008-02-01 삼성전자주식회사 직교주파수 분할다중 무선통신 시스템에서의 채널 추정방법 및 장치
US7801232B2 (en) * 2006-09-29 2010-09-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel estimation method and apparatus in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) wireless communication system
US7702029B2 (en) * 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
US8194750B2 (en) * 2006-10-16 2012-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for digital communication having a circulant bit interleaver for equal error protection (EEP) and unequal error protection (UEP)
US20080101494A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 Freescale Semiconductor, Inc. System and method for generating MIMO signals
TW200822603A (en) * 2006-10-31 2008-05-16 Interdigital Tech Corp Transmit diversity of broadcast channel in OFDMA based evolved UTRA
WO2008069579A1 (en) * 2006-12-05 2008-06-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting signal and information on antenna, and method for estimating the number of antennas
US8073069B2 (en) 2007-01-05 2011-12-06 Apple Inc. Multi-user MIMO-SDMA for finite rate feedback systems
US8111670B2 (en) 2007-03-12 2012-02-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for processing wireless high definition video data using remainder bytes
US7809074B2 (en) * 2007-03-16 2010-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals
US7961807B2 (en) 2007-03-16 2011-06-14 Freescale Semiconductor, Inc. Reference signaling scheme using compressed feedforward codebooks for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) systems
US8020075B2 (en) 2007-03-16 2011-09-13 Apple Inc. Channel quality index feedback reduction for broadband systems
US8831116B2 (en) * 2007-03-20 2014-09-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for providing channel quality and precoding metric feedback in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US8130864B1 (en) * 2007-04-03 2012-03-06 Marvell International Ltd. System and method of beamforming with reduced feedback
KR20080090707A (ko) * 2007-04-05 2008-10-09 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
US7843990B2 (en) * 2007-04-09 2010-11-30 Alcatel-Lucent Usa Inc. Determining a channel matrix by measuring interference
US8547986B2 (en) 2007-04-30 2013-10-01 Apple Inc. System and method for resource block-specific control signaling
KR101365565B1 (ko) * 2007-08-08 2014-02-21 포항공과대학교 산학협력단 공간 주파수 블록 부호화 신호 처리 시스템
RU2439809C2 (ru) * 2007-08-14 2012-01-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ получения информации об области ресурсов для канала phich и способ приема канала pdcch
KR101455981B1 (ko) * 2007-08-14 2014-11-03 엘지전자 주식회사 하향링크 상황에 따른 적응적 채널 품질 지시자 생성 방법및 이를 위한 사용자 기기
US8098755B2 (en) * 2007-09-07 2012-01-17 Broadcom Corporation Method and system for beamforming in a multiple user multiple input multiple output (MIMO) communication system using a codebook
KR101358991B1 (ko) * 2007-09-14 2014-02-06 삼성전자주식회사 다중 빔형성 방법 및 장치
US8054223B2 (en) * 2007-11-06 2011-11-08 Qualcomm Incorporated Quasi-omni training in channel time allocation period
US7916081B2 (en) * 2007-12-19 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Beamforming in MIMO systems
US8219891B2 (en) * 2007-11-06 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for creating beamforming profiles in a wireless communication network
US8081110B2 (en) * 2007-11-06 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Association in contention access period
GB2458324B (en) * 2008-03-14 2010-12-08 Toshiba Res Europ Ltd Wireless communications apparatus
US7978623B1 (en) * 2008-03-22 2011-07-12 Freescale Semiconductor, Inc. Channel rank updates in multiple-input multiple-output communication systems
WO2009125591A1 (ja) * 2008-04-09 2009-10-15 パナソニック株式会社 無線受信装置、無線送信装置及びフィードバック方法
US8320492B2 (en) * 2008-07-07 2012-11-27 Wi-Lan Inc. Closed form singular value decomposition
EP2169888A1 (en) * 2008-09-30 2010-03-31 NTT DoCoMo Inc. A three dimensional pilot aided radio channel estimator
CN101944978B (zh) * 2009-07-03 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 基于lte系统下行发射分集模式的数据解调方法和解调装置
US8861629B2 (en) * 2009-07-31 2014-10-14 Cisco Technology, Inc. Power allocation of spatial streams in MIMO wireless communication system
US8295335B2 (en) 2009-12-31 2012-10-23 Intel Corporation Techniques to control uplink power
KR101567018B1 (ko) * 2010-02-09 2015-11-06 삼성전자주식회사 네트워크 백홀 환경 및 기지국 협력 수준 기반 mimo/dsm 동작 모드 결정 시스템
US8391395B2 (en) 2010-04-01 2013-03-05 Telefonaktienbolaget Lm Ericsson (Publ) Precoder codebooks for effective channels with structured frequency-selectivity
US8422543B2 (en) * 2010-05-28 2013-04-16 Echostar Technologies L.L.C. Apparatus, systems and methods of signal compensation for different signals communicated over a coaxial cable system
KR101462427B1 (ko) * 2010-11-10 2014-11-17 서울대학교산학협력단 오디오 신호의 보존에 기초한 음파 통신에서 정보 송수신 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치
KR101874394B1 (ko) * 2010-12-10 2018-07-05 선 페이턴트 트러스트 프리코딩방법, 송신장치
WO2012102479A2 (ko) * 2011-01-24 2012-08-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
JP5777092B2 (ja) * 2011-06-10 2015-09-09 ソフトバンク株式会社 無線通信装置、無線伝送システム及び無線伝送方法
US8553800B1 (en) * 2012-05-09 2013-10-08 Metanoia Communications Inc. LTE-advanced transmit diversity decoders
US9461855B2 (en) * 2012-07-05 2016-10-04 Intel Corporation Methods and arrangements for selecting channel updates in wireless networks
US9215622B1 (en) * 2012-07-30 2015-12-15 GoNet Systems Ltd. Method and systems for associating wireless transmission with directions-of-arrival thereof
US9673881B2 (en) * 2012-10-10 2017-06-06 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, wireless communication system, reception method, and integrated circuit
US8831127B2 (en) 2012-12-14 2014-09-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Antenna reconfiguration for MIMO communications when multiplicative noise limited
US8842764B2 (en) * 2012-12-14 2014-09-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Precoder weight selection for MIMO communications when multiplicative noise limited
US8891657B2 (en) 2012-12-14 2014-11-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) Transmission power distribution for MIMO communications when multiplicative noise limited
GB2514174B (en) * 2013-05-17 2015-12-02 Cambium Networks Ltd Improvements to adaptive modulation
KR101486148B1 (ko) * 2013-07-10 2015-01-26 포항공과대학교 산학협력단 무선 통신 시스템의 부반송파간 간섭 제거 방법 및 이를 수행하는 장치
US9787333B2 (en) * 2013-09-13 2017-10-10 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Subcarrier power reallocation
WO2015134437A1 (en) * 2014-03-07 2015-09-11 Trustees Of Boston University System and method for embedding phase and amplitude into a real-valued unipolar signal
JP2015201804A (ja) * 2014-04-10 2015-11-12 富士通株式会社 受信装置、受信方法、送信装置、送信方法、及び、無線通信システム
US9860099B1 (en) * 2015-02-18 2018-01-02 Newracom, Inc. Support of frequency diversity mode for block code based transmission in OFDMA
JP6679830B2 (ja) * 2015-03-11 2020-04-15 日本電気株式会社 受信装置、及び受信方法
US10103799B2 (en) * 2015-03-16 2018-10-16 Lockheed Martin Corporation Apparatus and method for increased data rates in underwater communications using orbital angular momentum
WO2016156765A1 (en) * 2015-03-30 2016-10-06 Toshiba Research Europe Limited Wireless communication methods and apparatus
US9509381B1 (en) * 2015-09-18 2016-11-29 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method of blind detection of interference rank information in wireless communication system
US9876552B2 (en) 2016-02-01 2018-01-23 Qualcomm Incorporated Beamforming techniques for single-stream communications
CN108604919B (zh) * 2016-02-05 2022-04-08 索尼公司 终端装置、基础设施设备、方法和集成电路
TWI634768B (zh) * 2016-10-05 2018-09-01 國立中山大學 空頻區塊編碼正交分頻多工系統
CN112788767B (zh) * 2016-12-19 2023-06-02 华为技术有限公司 动态调整波束集合的传输方法、基站及终端
WO2018119896A1 (zh) * 2016-12-29 2018-07-05 华为技术有限公司 一种编码方法及装置
JP7063907B2 (ja) 2017-01-06 2022-05-09 スカイワークス ソリューションズ,インコーポレイテッド 高調波のビームフォーミング
US9942020B1 (en) * 2017-04-26 2018-04-10 Cisco Technology, Inc. Minimum delay spatio-temporal filtering for interference rejection
WO2019066676A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-04 Huawei Technologies Co., Ltd DEVICE AND METHOD FOR COMPRESSION AND / OR DECOMPRESSION OF CHANNEL STATE INFORMATION

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001044900A (ja) * 1999-05-28 2001-02-16 Texas Instr Inc <Ti> 複数の送信アンテナを有し開ループおよび閉ループ送信ダイバーシチを結合する無線システム
WO2002049306A2 (en) * 2000-12-15 2002-06-20 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
JP2003169036A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Japan Telecom Co Ltd 直交周波数分割多重システムおよび送受信装置
WO2004036768A2 (en) * 2002-10-16 2004-04-29 Qualcomm Incorporated Transmission scheme for multi-carrier mimo systems
WO2004038986A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
JP2004179821A (ja) * 2002-11-26 2004-06-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置および無線受信装置
JP2004207901A (ja) * 2002-12-24 2004-07-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置及び無線送信方法

Family Cites Families (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5666378A (en) * 1994-03-18 1997-09-09 Glenayre Electronics, Inc. High performance modem using pilot symbols for equalization and frame synchronization
WO1998009385A2 (en) * 1996-08-29 1998-03-05 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
DE19909243C1 (de) 1999-02-22 2000-11-23 Siemens Ag Verfahren zum Übertragen eines Steuersignals zu einem Fahrzeug und eine Empfangseinrichtung zum Empfangen des Steuersignals
US7004936B2 (en) * 2000-08-09 2006-02-28 Cryocor, Inc. Refrigeration source for a cryoablation catheter
US6067290A (en) * 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
US6351499B1 (en) * 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6519279B1 (en) * 2000-01-05 2003-02-11 Motorola, Inc. Transceiver circuitry, portable communication device and method for performing radio communication
US7149253B2 (en) * 2000-03-21 2006-12-12 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US7139324B1 (en) * 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US6452546B1 (en) 2000-06-14 2002-09-17 Hrl Laboratories, Llc Wavelength division multiplexing methods and apparatus for constructing photonic beamforming networks
KR100883942B1 (ko) 2000-07-12 2009-02-18 퀄컴 인코포레이티드 Ofdm 시스템의 실시간 서비스 및 비-실시간 서비스의멀티플렉싱
WO2002007371A2 (en) 2000-07-14 2002-01-24 At & T Wireless Services, Inc. Multicarrier transmission using polarized antennae
US6985434B2 (en) * 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
ATE554578T1 (de) * 2000-11-20 2012-05-15 Sony Deutschland Gmbh Adaptive unterträgerbelastung
EP1241824A1 (en) * 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US6859503B2 (en) * 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
KR100510434B1 (ko) * 2001-04-09 2005-08-26 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치
EP1255369A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US7688899B2 (en) * 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7190734B2 (en) * 2001-05-25 2007-03-13 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coded transmissions within a wireless communication network
FR2825448B1 (fr) 2001-05-30 2003-09-12 Inst Francais Du Petrole Generateur thermique permettant de limiter les emissions d'oxydes d'azote par recombustion des fumees et procede pour la mise en oeuvre d'un tel generateur
JP2003018127A (ja) * 2001-07-03 2003-01-17 Fujitsu Ltd 送信装置および受信装置
KR100747524B1 (ko) 2001-07-07 2007-08-08 엘지전자 주식회사 다변 데이터 레이트 모드에서의 신호 전력 제어 방법
EP1282245A1 (en) 2001-07-30 2003-02-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel estimation in a multi carrier transmit diversity system
EP1283614A1 (en) 2001-08-10 2003-02-12 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Channel estimation in a multicarrier transmit diversity system
ATE400097T1 (de) * 2001-08-13 2008-07-15 Motorola Inc Drahtlose kommunikation mit sendediversität
US20030043071A1 (en) * 2001-08-27 2003-03-06 E-Tenna Corporation Electro-mechanical scanned array system and method
CA2407242C (en) 2001-10-10 2011-05-31 David I. Havelock Aggregate beamformer for use in a directional receiving array
JP3607238B2 (ja) * 2001-10-22 2005-01-05 株式会社東芝 Ofdm信号受信システム
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) * 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
DE10162548A1 (de) 2001-12-19 2003-07-17 Siemens Ag Kombination von adaptiver Modulation und Space-Frequency-Block-Codierung oder Antennengewichtung
DE10162546A1 (de) 2001-12-19 2003-07-10 Siemens Ag Bit-Loading-Signalisierung für adaptive Modulation bei verschiedenen Sätzen von QAM-Alphabeten
MXPA04006551A (es) * 2002-01-04 2005-07-13 Nokia Corp Transmision y recepcion de diversidad de transmision de indice alto.
US6980614B2 (en) 2002-01-14 2005-12-27 Raytheon Company System and method for subband beamforming using adaptive weight normalization
US7116944B2 (en) * 2002-02-07 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for feedback error detection in a wireless communications systems
US7499709B2 (en) * 2002-02-07 2009-03-03 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for closed loop transmit diversity in a wireless communications system
US7298717B2 (en) * 2002-02-15 2007-11-20 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for providing transmit diversity with adaptive basis
US6862271B2 (en) * 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US7197084B2 (en) * 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
TW522639B (en) * 2002-03-28 2003-03-01 Accton Technology Corp Orthogonally-multiplexed orthogonal amplitude modulation method and device
US7103325B1 (en) * 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US7522673B2 (en) * 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
JP4140816B2 (ja) 2002-05-24 2008-08-27 富士通株式会社 マイクロミラー素子
JP4125913B2 (ja) * 2002-05-24 2008-07-30 松下電器産業株式会社 無線送信装置、無線受信装置および無線通信システム
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
EP1367760B1 (en) * 2002-05-27 2009-11-18 Nokia Corporation Transmit/receive diversity wireless communication
US7181246B2 (en) * 2002-06-05 2007-02-20 Neocific, Inc. Adaptive communications system and method
KR100498326B1 (ko) * 2002-06-18 2005-07-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 적응 변조 코딩 장치 및 방법
TW567696B (en) 2002-07-19 2003-12-21 Silicon Integrated Sys Corp Channel estimator for WLAN
JP2004064108A (ja) * 2002-07-24 2004-02-26 Natl Univ Of Singapore 無線通信装置及び方法
US20040032910A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-19 Jyhchau Horng MIMO systems with STTD encoding and dynamic power allocation
US6940917B2 (en) * 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
KR100630108B1 (ko) * 2002-10-10 2006-09-27 삼성전자주식회사 공간-시간 블럭부호를 사용하여 송신 안테나 다이버시티를지원하는 송수신 장치
JP4331563B2 (ja) 2002-10-10 2009-09-16 三星電子株式会社 空間−時間ブロック符号を用いて送信アンテナダイバシティを支援する送受信装置
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
EP1545033A1 (en) 2002-11-01 2005-06-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multi-carrier communication method and multi-carrier communication method
JP4291669B2 (ja) * 2002-11-01 2009-07-08 パナソニック株式会社 マルチキャリア通信装置およびマルチキャリア通信方法
KR100511559B1 (ko) * 2002-11-28 2005-08-31 한국전자통신연구원 시변 채널 왜곡 제거 기능을 가지는 주파수 분할 다중시스템에서의 송수신 방법
KR100494844B1 (ko) * 2002-12-21 2005-06-14 한국전자통신연구원 통신 시스템의 적응형 자원 할당 방법
KR100552669B1 (ko) * 2002-12-26 2006-02-20 한국전자통신연구원 층적 공간-시간 구조의 검파기를 갖는 다중 입출력시스템에 적용되는 적응 변복조 장치 및 그 방법
JP4256158B2 (ja) * 2002-12-26 2009-04-22 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
EP1445886B1 (en) * 2003-01-31 2015-05-20 Ntt Docomo, Inc. Multiple-output multiple-input (MIMO) communication system, MIMO receiver and MIMO receiving method
US7782970B2 (en) * 2003-02-27 2010-08-24 Intel Corporation Apparatus and associated methods to introduce diversity in a multicarrier communication channel
US7983355B2 (en) * 2003-07-09 2011-07-19 Broadcom Corporation System and method for RF signal combining and adaptive bit loading for data rate maximization in multi-antenna communication systems
US20040192218A1 (en) * 2003-03-31 2004-09-30 Oprea Alexandru M. System and method for channel data transmission in wireless communication systems
KR100591890B1 (ko) * 2003-04-01 2006-06-20 한국전자통신연구원 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 적응 송수신 방법 및그 장치
CA2427403C (en) * 2003-04-21 2008-10-28 Regents Of The University Of Minnesota Space-time-frequency coded ofdm over frequency-selective fading channels
EP1645063B1 (en) * 2003-07-16 2017-05-17 Nokia Technologies Oy Method and controller for controlling communication resources
FI20031079A0 (fi) * 2003-07-16 2003-07-16 Nokia Corp Menetelmä tiedonsiirtoresurssien kontrolloimiseksi, sekä kontrolleri
US20050047517A1 (en) * 2003-09-03 2005-03-03 Georgios Giannakis B. Adaptive modulation for multi-antenna transmissions with partial channel knowledge
CN1883151B (zh) * 2003-09-15 2010-06-16 英特尔公司 用于传递多个空间信号流的多载波发射机、多载波接收机和方法
WO2005029758A2 (en) * 2003-09-15 2005-03-31 Intel Corporation Multiple antenna systems and methods using high-throughput space-frequency block codes
US7315577B2 (en) * 2003-09-15 2008-01-01 Intel Corporation Multiple antenna systems and method using high-throughput space-frequency block codes
US7440510B2 (en) * 2003-09-15 2008-10-21 Intel Corporation Multicarrier transmitter, multicarrier receiver, and methods for communicating multiple spatial signal streams
GB2416465A (en) * 2004-05-12 2006-01-25 Toshiba Res Europ Ltd Transmitting a signal using Alamouti encoding and receiving the signal using ordered successive interference cancellation (OSIC)
US7724835B2 (en) * 2004-05-17 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Space-time block coding in orthogonal frequency division communication systems
WO2005125044A1 (en) * 2004-06-22 2005-12-29 Nortel Networks Limited Closed loop mimo systems and methods
US7570696B2 (en) * 2004-06-25 2009-08-04 Intel Corporation Multiple input multiple output multicarrier communication system and methods with quantized beamforming feedback
JP4708351B2 (ja) 2004-08-11 2011-06-22 パナソニック株式会社 通信システム、基地局制御装置、基地局装置、通信方法、送信信号形成方法、及び制御情報送出方法
US8130855B2 (en) 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
US7599419B2 (en) * 2005-01-14 2009-10-06 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for use of space time trellis codes based on channel phase feedback
US20060173977A1 (en) * 2005-02-03 2006-08-03 Next Generation Broadband A process for dynamic user control on always-on ip network
KR100662184B1 (ko) * 2005-07-22 2006-12-27 제일모직주식회사 비할로겐계 난연성 열가소성 수지 조성물
US7548730B2 (en) * 2006-03-16 2009-06-16 Intel Corporation Systems and methods for improving performance of multiple spatial communication channels
US7944985B2 (en) * 2006-08-24 2011-05-17 Interdigital Technology Corporation MIMO transmitter and receiver for supporting downlink communication of single channel codewords
US7715485B1 (en) * 2007-01-08 2010-05-11 L-3 Communications, Corp. MIMO communication using interference cancellation and unequal transmit power distribution
US8254429B1 (en) * 2007-10-02 2012-08-28 Apple Inc. Communication systems and methods
US7826853B2 (en) * 2007-11-02 2010-11-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Cooperative base stations in wireless networks
KR100925440B1 (ko) * 2008-01-28 2009-11-06 엘지전자 주식회사 물리 하이브리드 arq 지시 채널 할당 방법

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001044900A (ja) * 1999-05-28 2001-02-16 Texas Instr Inc <Ti> 複数の送信アンテナを有し開ループおよび閉ループ送信ダイバーシチを結合する無線システム
WO2002049306A2 (en) * 2000-12-15 2002-06-20 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with group-based subcarrier allocation
JP2003169036A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Japan Telecom Co Ltd 直交周波数分割多重システムおよび送受信装置
WO2004036768A2 (en) * 2002-10-16 2004-04-29 Qualcomm Incorporated Transmission scheme for multi-carrier mimo systems
WO2004038986A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
JP2004179821A (ja) * 2002-11-26 2004-06-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置および無線受信装置
JP2004207901A (ja) * 2002-12-24 2004-07-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置及び無線送信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US9306702B2 (en) 2016-04-05
ATE527794T1 (de) 2011-10-15
JP2016195464A (ja) 2016-11-17
EP2180647B1 (en) 2011-10-05
TW200623755A (en) 2006-07-01
TWI543572B (zh) 2016-07-21
CA2771267C (en) 2016-03-15
US9887808B2 (en) 2018-02-06
DE202005012766U1 (de) 2006-01-05
DE602005019062D1 (de) 2010-03-11
EP1779623A4 (en) 2007-10-31
US7505529B2 (en) 2009-03-17
TW200704058A (en) 2007-01-16
AU2009201306B8 (en) 2012-01-19
DK1779623T3 (da) 2010-05-25
TW201347477A (zh) 2013-11-16
NO339219B1 (no) 2016-11-14
KR20130053423A (ko) 2013-05-23
TWM287552U (en) 2006-02-11
CA2576842A1 (en) 2006-02-23
EP2180647A1 (en) 2010-04-28
US9608772B2 (en) 2017-03-28
AR066342A2 (es) 2009-08-12
KR20120120489A (ko) 2012-11-01
US9054924B2 (en) 2015-06-09
ATE456232T1 (de) 2010-02-15
JP2008510386A (ja) 2008-04-03
CA2771267A1 (en) 2006-02-23
US20060072677A1 (en) 2006-04-06
AR076294A2 (es) 2011-06-01
WO2006020741A3 (en) 2006-06-01
CN102638298A (zh) 2012-08-15
ES2339788T3 (es) 2010-05-25
JP6263488B2 (ja) 2018-01-17
AR050455A1 (es) 2006-10-25
NO20071317L (no) 2007-03-12
US20150236815A1 (en) 2015-08-20
AU2009201306A1 (en) 2009-04-23
US20170163382A1 (en) 2017-06-08
MY154510A (en) 2015-06-30
WO2006020741A2 (en) 2006-02-23
JP2013048468A (ja) 2013-03-07
US20140010323A1 (en) 2014-01-09
HK1175040A1 (zh) 2013-06-21
EP1779623A2 (en) 2007-05-02
MX2007001764A (es) 2007-07-11
CN102638298B (zh) 2015-08-19
CN101002447A (zh) 2007-07-18
CN102664661A (zh) 2012-09-12
JP5916664B2 (ja) 2016-05-11
US8532210B2 (en) 2013-09-10
AU2009201306B2 (en) 2011-09-22
KR101282592B1 (ko) 2013-07-12
KR101314423B1 (ko) 2013-10-04
JP2013232949A (ja) 2013-11-14
TW201320667A (zh) 2013-05-16
IL181113A0 (en) 2007-07-04
EP1779623B1 (en) 2010-01-20
AU2005272789A1 (en) 2006-02-23
TWI455535B (zh) 2014-10-01
TWI517638B (zh) 2016-01-11
JP2012070382A (ja) 2012-04-05
US20180205500A1 (en) 2018-07-19
KR20060050441A (ko) 2006-05-19
KR101251931B1 (ko) 2013-04-08
CN200973110Y (zh) 2007-11-07
TWI379560B (en) 2012-12-11
US20160191208A1 (en) 2016-06-30
MY143899A (en) 2011-07-29
AU2005272789B2 (en) 2009-02-05
KR20120036913A (ko) 2012-04-18
US10630427B2 (en) 2020-04-21
US20090129499A1 (en) 2009-05-21
BRPI0515010A (pt) 2008-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6263488B2 (ja) 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置
JP2008510386A5 (ja)
AU2011265400C1 (en) Method and apparatus for implementing space frequency block coding in an orthogonal frequency division multiplexing wireless communication system
KR200402027Y1 (ko) 직교 주파수 분할 다중화 통신에 대한 공간 주파수 블럭코딩을 구현하는 무선 송수신 유닛 및 기지국

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160203

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160209

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20160502

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160809

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170131

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20170428

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20171017

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20171116

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20171218

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6263488

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250