JP5377711B2 - 無線通信システムにおけるアンテナ選択方法および装置 - Google Patents
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Description
・受信信号の全受信エネルギー
・受信信号のピーク受信電力
・受信信号の二乗平均平方根(RMS)遅延スプレッド
プロセッサはさらに、複数のアンテナの1以上に割り当てられうるサブキャリアと受信信号メトリクスとの間の関係を定義する関数に基づいて、データ送信に関して複数のアンテナの1つ以上に割り当てられうるサブキャリアの数を決定してもよい。
受信信号メトリクスの例は、全受信エネルギー、ピーク受信電力、二乗平均平方根(RMS)遅延スプレッドなどを含む。この例において、全受信エネルギーは、受信信号メトリクスを決定するために用いられる。代替的に、多くの受信信号メトリクスもまた、合成された受信信号メトリクスを生成するために決定されて合成される。
線形回帰の一例は図7に図示される。線形回帰は、最良のフィットを提供する線と各データ点との間の距離の二乗を最小にする最小二乗線形フィットを用いて生成される。本質的に、全解法は、残差平方和を最小にし、残差は観測値とモデルによって提供される値との間の差である。図7に示されるように、x軸は正規化された全受信電力を表し、y軸は、各アンテナによってサポートされうるサブキャリアの総数で正規化される、サブキャリアの数を表わす。線形回帰は、配備(deploy)されているデバイス20に先立って生成されうる。そのような場合では、線形回帰は、以前の受信信号の統計に基づいて生成される。代替的に、デバイスが配備されているとき、線形回帰は、“リアルタイム”で連続的に生成され更新されうる。
これをするために、送信アンテナによってサポートされうるサブキャリアの数を決定するために、送信アンテナのそれぞれによって受信された信号は、線形回帰と比較される。一例の方法として、サポートされるべき128個のサブキャリアがあり、4つの送信アンテナが提供される状況を想定する。送信アンテナTX1からTX4は、以下の方法で必要なサブキャリアをサポートすることができてもよい。
TX1:25個のサブキャリア
TX2:35個のサブキャリア
TX3:70個のサブキャリア
TX4:50個のサブキャリア
したがって、この場合、これらのアンテナが合計155個のサブキャリアに関するデータ送信をサポートすることができるので、送受信器は送信に関してアンテナTX3、TX4およびTX2を選ぶ。
この例では、送信アンテナは、アンテナのそれぞれによってサポートされたサブキャリアの数によって降順にランク付けされる。上記の例に続いて、アンテナは次の順にランク付けすることができる。TX3、TX4、TX2およびTX1。しかしながら、昇順、およびアプリケーションに依存する他の方法における送信アンテナをランク付けすることができることを理解する。
ステップS1−10: すべての送信アンテナが割り当てられたかどうか、a≦A、であるかどうかを判定する。ここで、Aが利用可能な送信アンテナの総数である。そして、ステップS1−6からS1−7を繰り返す。
送信に関してサブキャリアに割り当てられたアンテナを選択し、任意のサブキャリアに割り当てられていないアンテナのそれぞれのRFチェーンのスイッチを切る。別の実施形態では、RFチェーンのスイッチを切る代わりに、未使用のRFチェーンが動作するクロックレートは減少させてもよい。いずれの場合も、送受信器の全体的な処理電力は削減されうる。さらに電力消費を削減するために、未使用のRFチェーンに接続されるA/DモジュールおよびFFTモジュールが電源を切られうることにさらに留意する。それゆえ、記述された実施形態は、どのアンテナが送信に用いられうるか、および未使用のRFチェーンのスイッチをオフにすることに関して、早期の判定を提供する利点をもたらし、それによって、処理時間および電力を低減する。
Claims (13)
- 複数のアンテナを具備し、通信チャネル上で複数のアンテナの1以上から複数のサブキャリアでデータを送信する無線通信デバイスであって、前記デバイスは、
前記複数のアンテナのそれぞれを経て信号を受信する受信器と、
受信信号に関連する受信信号メトリクスに基づいて、データ送信のための前記複数のアンテナのうち、1以上のアンテナに割り当てられるサブキャリアの数を決定するプロセッサと、
前記決定に基づいて前記複数のサブキャリアでデータを送信するための前記複数のアンテナの1以上を選択するアンテナ選択器と、を具備し、
前記プロセッサはさらに、前記複数のアンテナの1以上に割り当てられうるサブキャリアの数と前記受信信号メトリクスとの間の関係を定義する関数に基づいて、前記決定を行なう無線通信デバイス。 - 前記受信信号メトリクスは、
前記受信信号の全受信エネルギー、
前記受信信号のピーク受信電力、および、
前記受信信号の二乗平均平方根(RMS)遅延スプレッドのいずれか1つを含む請求項1に記載のデバイス。 - 前記プロセッサはさらに、前記複数のアンテナのそれぞれに割り当てられうるサブキャリアの数によって降順に前記複数のアンテナを配置する請求項1から請求項3のいずれか1つに記載のデバイス。
- 前記アンテナ選択器は、アンテナのセットに割り当てられる全サブキャリア数が前記複数のサブキャリア以上となるように、前記配置されたアンテナからアンテナの前記セットを選択する請求項4に記載のデバイス。
- 前記複数のアンテナのそれぞれに接続される無線周波数(RF)モジュールをさらに具備し、前記プロセッサは、前記選択されたアンテナ以外のアンテナに対応する前記RFモジュールのスイッチを切る請求項5に記載のデバイス。
- 複数のアンテナを具備し、通信チャネル上で複数のアンテナの1以上から複数のサブキャリアでデータを送信する無線通信デバイスを作動させる方法であって、前記方法は、
前記複数のアンテナのそれぞれを経て信号を受信し、
受信信号に関連する受信信号メトリクスに基づいてデータ送信のための前記複数のアンテナのうち、1以上のアンテナに割り当てられるサブキャリアの数を決定し、
前記決定に基づいて前記複数のサブキャリアでデータを送信するための前記複数のアンテナの1以上を選択することを具備し、
前記サブキャリアの数を決定することは、前記複数のアンテナの1以上に割り当てられうるサブキャリアの数と前記受信信号メトリクスとの間の関係を定義する関数に基づいて、データ送信のための前記複数のアンテナの前記1以上に割り当てられうるサブキャリアの数を決定する方法。 - 前記受信信号メトリクスは、
前記受信信号の全受信エネルギー、
前記受信信号のピーク受信電力、および、
前記受信信号の二乗平均平方根(RMS)遅延スプレッドのいずれか1つを含む請求項7に記載の方法。 - 前記複数のアンテナのそれぞれに割り当てられうるサブキャリアの数によって降順に前記複数のアンテナを配置することをさらに具備する請求項7から請求項9のいずれか1つに記載の方法。
- 前記配置されたアンテナからアンテナのセットを選択することをさらに具備し、アンテナの前記セットに割り当てられる全サブキャリア数が前記複数のサブキャリア以上となる請求項10に記載の方法。
- 前記無線通信デバイスは、前記複数のアンテナのそれぞれに接続される無線周波数(RF)モジュールをさらに具備し、前記方法は、前記選択されたアンテナ以外のアンテナに対応する前記RFモジュールのスイッチを切ることをさらに具備する請求項11に記載の方法。
- 多目的プログラム可能な通信デバイスに請求項7から請求項12のいずれか1つに記載の方法を行なわせるコンピュータ実行可能な命令を具備するコンピュータプログラム。
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