JP5502874B2 - ワイヤレス通信システムにおける多重記述符号化によるチャネルフィードバックのための方法および装置 - Google Patents

ワイヤレス通信システムにおける多重記述符号化によるチャネルフィードバックのための方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5502874B2
JP5502874B2 JP2011531035A JP2011531035A JP5502874B2 JP 5502874 B2 JP5502874 B2 JP 5502874B2 JP 2011531035 A JP2011531035 A JP 2011531035A JP 2011531035 A JP2011531035 A JP 2011531035A JP 5502874 B2 JP5502874 B2 JP 5502874B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
feedback
channel
transmission interval
channel state
interval
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2011531035A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2012505592A (ja
Inventor
ゴロコブ、アレクセイ・ワイ.
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2012505592A publication Critical patent/JP2012505592A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5502874B2 publication Critical patent/JP5502874B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • 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
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • 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
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • 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
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Description

優先権の主張
[35U.S.C.§119の下の優先権の主張]
特許のための本願は、2008年10月10日に出願され、これの譲受人に譲受され、この結果参照されることによって明らかにここに組み込まれる、「ワイヤレス通信システムにおけるチャネルフィードバックのための方法および装置」と題名を付けられた仮出願番号第61/104,465号に対する優先権を主張する。
発明の分野
ここに記述される例示的なおよび限定しない局面は、概ね、ワイヤレス通信システム、方法、コンピュータプログラムプロダクトおよび装置、より具体的には、多地点協調(coordinated multi-point:CoMP)通信ネットワークにおける改良されたチャネル品質フィードバックのための技術に関する。
背景
ワイヤレス通信システムは、音声、データなどのような各種のタイプの通信内容を提供するために広く展開される。これらのシステムは、利用可能なシステム資源(例えば帯域幅および送信パワー)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポート可能なマルチプル−アクセスシステムであるとしてもよい。そのようなマルチプルアクセスシステムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPP Long Term Evolution(LTE)システム、および直交周波数多元接続(OFDMA)システムを含む。
一般的に、ワイヤレスマルチプルアクセス通信システムは、同時に複数のワイヤレスターミナルに対する通信をサポートする。各ターミナルは、フォワードおよびリバースリンクの送信によって1以上の基地局と通信する。フォワードリンク(またはダウンリンク)は、基地局からターミナルへの通信リンクを指し、リバースリンク(またはアップリンク)は、ターミナルから基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、シングル−イン−シングルーアウト、マルチプル−イン−シングル−アウト、またはマルチプル−イン−マルチプル−アウト(MIMO)システムによって確立されるとしてもよい。
ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)は、第3世代(3G)の携帯電話技術のうちの一つである。UMTS地上波無線アクセスネットワークの略のUTRANは、UMTS無線アクセスネットワークを構築するノードBおよび無線ネットワークコントローラのための集合用語である。この通信ネットワークは、変えられるリアルタイム回路から、変えられるIPベースのパケットまでの多くのトラフィックタイプを伝えることができる。UTRANは、UE(ユーザ機器)とコアネットワークとの間の接続性を許可する。UTRANは、ノードBと呼ばれる基地局と、無線ネットワークコントローラ(RNC)とを含む。RNCは、1以上のノードBに対する制御機能性を提供する。典型的な実装は、複数のノードBを取り扱う中央局に配置される分離のRNCを持つが、ノードBとRNCとは同じ装置とすることができる。物理的にそれらを分離する必要がないという事実にもかかわらず、Iubとして知られるそれらの間の論理インタフェースが存在する。RNCおよびその対応するノードBは、無線ネットワークサブシステム(RNS)と呼ばれる。UTRANに存在する1より多いRNSがあるとしてもよい。
3GPP LTE(Long Term Evolution)は、将来の必要に対処するためのUMTS携帯電話の標準を改善するために第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)内のプロジェクトに与えられた名称である。目標は、効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトル機会の使用を作ること、および他のオープンスタンダードをよりよく統合することを含む。LTEシステムは、発展型UTRA(Evolved UTRA:EUTRA)および発展型UTRAN(Evolved UTRAN:EUTRAN)シリーズの仕様で記述される。
概要
以下では、開示される局面のうちのいくつかの局面の基本理解を提供するために単純化された概要を与える。この概要は、広範囲な概観ではなく、キーまたは重大な要素を明らかにすることも、そのような局面の範囲の輪郭をたどることもどちらもないことを意図する。その目的は、後で与えられるより詳細な説明に対する前置きとして、単純化された形式で記述された特徴のいくつかの概念を提示することである。
1以上の局面とその対応する開示にしたがって、各種の局面は、改善された干渉無効(interference nulling)がビームフォーミングを通じて達成されることができるように、ユーザ機器(UE)からベースノードに、ハイオーダ(高位の)の空間チャネルフィードバックを提供することに関して記述される。特に、多地点協調(coordinated multi-point:CoMP)通信のように、協調通信が活用される場合、UEは、そのようなフィードバックを提供することにより、システム性能改善にかなり貢献することができる。
ある局面において、方法は、ワイヤレスチャネルを測定することと、多重記述符号化としてフィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減することと、フィードバックを送信することと、によってフィードバックをワイヤレスに送信するために提供される。
他の局面において、少なくとも一つのプロセッサは、フィードバックをワイヤレスに送信するために提供される。第1のモジュールは、ワイヤレスチャネルを測定する。第2のモジュールは、多重記述符号化としてフィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減する。第3のモジュールは、フィードバックを送信する。
付加的な局面において、コンピュータプログラムは、フィードバックをワイヤレスに送信するために提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータに、ワイヤレスチャネルを測定させるための第1のコードのセットを具備する。第2のコードのセットは、コンピュータに、多重記述符号化としてフィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減させる。第3のコードのセットは、コンピュータに、フィードバックを送信させる。
他の付加的な局面において、装置は、フィードバックをワイヤレスに送信するために提供される。手段は、ワイヤレスチャネルを測定するために提供される。手段は、多重記述符号化としてフィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減するために提供される。手段は、フィードバックを送信するために提供される。
さらなる局面において、装置は、フィードバックをワイヤレスに送信するために提供される。レシーバは、ワイヤレスチャネルを測定する。コンピューティングプラットフォームは、多重記述符号化としてフィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減する。トランスミッタは、フィードバックを送信する。
またある局面において、方法は、複数のフィードバックレポートを受信することと、複数の送信間隔に関してフィードバックレポートの多重記述符号化をデコードすることと、複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定することと、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせることと、によりフィードバックをワイヤレスに受信するために提供される。
また他の局面において、少なくとも一つのプロセッサは、フィードバックをワイヤレスに受信するために提供される。第1のモジュールは、複数のフィードバックレポートを受信する。第2のモジュールは、複数の送信間隔に関してフィードバックレポートの多重記述符号化をデコードする。第3のモジュールは、複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定する。第4のモジュールは、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせる。
また付加的な局面において、コンピュータプログラムプロダクトは、フィードバックをワイヤレスに受信するために提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータに、複数のフィードバックレポートを受信させるための第1のコードのセットを具備する。第2のコードのセットは、コンピュータに、複数の送信間隔に関してフィードバックレポートの多重記述符号化をデコードさせる。第3のコードのセットは、コンピュータに、複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定させる。第4のコードのセットは、コンピュータに、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わさせる。
また他の付加的な局面において、装置は、フィードバックをワイヤレスに受信するために提供される。手段は、複数のフィードバックレポートを受信するために提供される。手段は、複数の送信間隔に関してフィードバックレポートの多重記述符号化をデコードするために提供される。手段は、複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定するために提供される。手段は、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせるために提供される。
またさらなる局面において、装置は、フィードバックをワイヤレスに受信するために提供される。レシーバは、複数のフィードバックレポートを受信する。コンピューティングプラットフォームは、複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定し、複数の送信間隔に関してフィードバックレポートの多重記述符号化をデコードする。コンピューティングプラットフォームは、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせる。
前述の完成及び関連される結果のために、1以上の局面は、後で十分に記述され、特に請求項で指摘される特徴を備える。以下の記述及び添付された図面は、以後、詳細なある例示の1以上の局面を用意し、その局面の原理が使用されることができる各種の方法のほんの少数を示す。他の利点および新しい特徴は、図面とともに考慮された場合に以下の詳細な説明から明白になり、開示された局面はすべてのそのような局面およびそれらの等価物を含むことが意図される。
本開示の特徴、性質及び利点は、同じ参照符号が終始相応して同一視される図面とともに与えられた場合に、以後に用意される詳細な記述からより明確になるだろう。そしてここで:
図1は、増加されたダウンリンク干渉無効のためにチャネル状態のアダプティブ(適応)データレートおよびペイロードのフィードバックを送信する低い移動性のユーザ機器(UE)への多地点協調(CoMP)通信のために、複数の発展型ベースノード(evolved Base Node:eNB)を使用するネットワークの通信システムのブロック図を描写する。 図2は、ハイオーダの空間チャネルフィードバックのための方法ロジックのタイミング図を描写する。 図3は、アダプティブフィードバックレートおよびペイロードのための方法ロジックのフロー図を描写する。 図4は、マルチレベル符号化(MLC)に基づくアダプティブフィードバックレートおよびペイロードのための代替の方法ロジックのフロー図を描写する。 図5は、複数のコードブックを使用する多重記述符号化(MDC)に基づくアダプティブフィードバックレートおよびペイロードのための他の代替の方法ロジックのフロー図を描写する。 図6は、固定のコードブックに基づくMDCに対する付加的な代替の方法ロジックのフロー図を描写する。 図7は、時間および周波数の双方の変化コードブックのためのアダプティブフィードバックレートおよびペイロードに対するさらなる代替の方法ロジックのフロー図を描写する。 図8は、ある局面に係るマルチプルアクセスワイヤレス通信システムを描写する。 図9は、通信システムのブロック図を描写する。 図10は、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル情報フィードバックを生成および処理するためのシステムのブロック図を描写する。 図11は、チャネルフィードバックをコーディングおよび通信するための方法ロジックのフロー図を描写する。 図12は、アダプティブフィードバックレートおよびペイロードを実行するための手段をサポートするUEのコンピューティングプラットフォームのブロック図を描写する。 図13は、アダプティブフィードバックレートおよびペイロードを受信するための手段をサポートするベースノードのコンピューティングプラットフォームのブロック図を描写する。 図14は、チャネル状態フィードバックのそれぞれの付加的ビットが、チャネルコヒーレンスに基づいて干渉抑制を改善するシミュレーションのプロットを描写する。 図15は、節制スケジューリング遅延(ディレイ)および合理的(L1)チャネル方向情報(channel direction information:CDI)ペイロードのためのシミュレーションのプロットを描写する。 図16は、静的チャネルの観察を平均するためのシミュレーションのプロットを描写する。
詳細な説明
本発明に対する例示のコンテキストにおいて、ユーザ機器(UE)からの空間フィードバックは、各種ノードのチャネル方向情報(CDI)またはプレコーディングマトリックスインデックス(PMI)または一般的に量子化されるフィードバックを反映するために使用されることができる。有利に、ハイレートのフィードバックは、低い移動性のユーザに空間的な処理ゲインを提供するために使用されることができる。解析にしたがって、歩行者UE(例えば1−3km/h)に対する空間的な協調のゲインは実現されることができる。そのようなゲインは、メッセージベース(L3)のフィードバックに依存して得られることはできない。特定の例示の使用において、マルチプル・インプット・マルチプル・アウトプット(MIMO)プレコーディングの場合と比較されるより高い精度の必要を持つ空間的なコードブック設計をアドレス指定する必要がある。プレコーディングフィードバック設計に対する伝統的なアプローチは、精度必要が増加する場合に、よく調整しない。これに対して、フィードバックデリバリおよびスケジューリング遅延は、高い移動性のUE(例えば10km/hを超える速度)に対する性能を制限する;したがって、空間的な処理によるゲインは、フィードバック精度にかかわらず低い移動性のUEに制限される。特に、低い移動性のUEに対して、後のCDIまたはPMIレポートにわたるチャネルコヒーレンスは、活用されることができる。
各種の局面は、今、図面を参照して記述される。以上の記述において、説明の目的のために、多数の特定の詳細は、1以上の局面についての完全な理解を提供するために述べられる。しかしながら、各種の局面はこれらの特定の詳細がなくても実行することができることは、明らかだろう。他の例において、よく知られた構造および装置は、これらの局面について記述することを促進するために、ブロック図の形式で示される。
本出願において使用される場合に、用語「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」、などは、コンピュータ関連の実体、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれもを指すことを意図される。例えば、コンポーネントは、限定されないが、プロセッサ上で作動するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能、実行のスレッド、プログラム、および/またはコンピュータとしてもよい。例において、サーバ上で作動するアプリケーションとサーバの双方は、コンポーネントになり得る。1以上のコンポーネントは、実行のプロセスおよび/またはスレッド内に属するとしてもよく、コンポーネントは、1つのコンピュータに配置してもよく、および/または、2以上のコンピュータ間に振り分けられていてもよい。
「例示の」というワードは、例、実例または例証として取り扱われることを意味するためにここで使用される。「例示」としてここに記述される任意の局面または設計は、他の局面または設計に関して、好ましいとされまたは有利に解釈されるために必然的とはされない。
加えて、1以上のバージョンは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、または開示される局面を実装するためにコンピュータを制御するための任意の組み合わせを生成するために、標準のプログラミングおよび/またはエンジニアリング技術を使用する方法、装置、または製造物品として実装されるとしてもよい。ここで使用される場合の「製造物品」(または、代替的に、「コンピュータプログラムプロダクト」)は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、又は媒体からのアクセス可能なコンピュータプログラムを含むことが意図される。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気記憶装置(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ、など)、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、ディジタル・バーサタイル・ディスク(DVD、など)、スマートカード、及びフラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、など)を含むことができ、しかしながら限定されない。さらに、キャリア波は、電子メールの送信および受信で、または、インターネットまたはローカルエリアネットワーク(LAN)のようなネットワークのアクセスで使用されるような、コンピュータ可読電子データを運ぶために使用されることができることは、認識されるべきである。もちろん、当業者は、開示された局面の範囲から外れることなく、この構成になされるかもしれない多くの変形を認識するだろう。
各種の局面は、多くのコンポーネント、モジュールなどを含むことができるシステムの点から示されるだろう。各種のシステムは、付加的なコンポーネント、モジュールなどを含むとしてもよく、および/または、図に関連して議論されたコンポーネント、モジュールなどのそれぞれを含まないとしてもよいことは、理解および認識される。これらのアプローチの組み合わせが使用されてもよい。ここに開示される各種の局面は、タッチスクリーン表示技術および/またはマウスおよびキーボード型インタフェースを使用する装置を含む電気装置で実行されることができる。そのような装置の例は、コンピュータ(デスクトップおよびモバイル)、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、および有線と無線の双方の他の電子装置を含む。
最初に図1を参照すると、発展型ベースノード(eNB)102として描写される、基地局の通信システム100は、低い移動性(例えば、歩行者に運ばれる)のUE106およびより高い移動性(例えば、自動車に運ばれる)のUE108として描写されるユーザ機器(UE)と、over-the-air(OTA)リンク104経由で通信する。より高い移動性のUE108は、eNB114を用いた他のセッション112と同様に、eNB102を用いた110で描写される既存のマルチプル・インプット・マルチプル・アウトプット(MIMO)通信セッションで使用されることができる。eNB102,114がそれぞれ116,118で描写されるビームフォーミングを有効的に実行して他のUE106への干渉を最小化するために、UE108は、チャネルフィードバック120を送信する。より高い移動性のUE108の位置は高速に変化するため、このフィードバック120は、極小の遅延を持つことがありえる。このように、OTA資源および処理能力を消費しないために、それぞれの空間フィードバック送信は、解像度において有利に小さい。
対照してみると、よりよい干渉無効が達成されるように、低い移動性のUE106は、よりハイオーダの空間チャネルフィードバックを有利に送信する機会を持つ。UE106は、UE108について描写されるような古いMIMO送信を実行可能としてもよいことは、認識されるべきである。加えて、UE106は、適切な場合に、ハイオーダの空間チャネルフィードバックモードに入るために、その移動性の程度に対して反応することができる。
時間の特定期間に関して又は使用される周波数スペクトルの特定部分に関して、ほぼ変化しないコヒーレント干渉のために、低い移動性のUE106は、チャネル状態について、より高い解像度のフィードバックメッセージ122を有利に送信することができる。OTA能力に不都合な影響を与えないために、おそらく、より高い移動性のUE108よりもより遅い128で描写されるような送信レートでさえも、有利なこのフィードバック122は、フィードバックAおよびフィードバックBの部分124,126において送信されることができる。利用可能なチャネル状態フィードバックのこれらの部分は、ビームフォーミング132として描写される、増大される干渉無効を実行するためのeNB102のチャネル空間フィードバック混合器によって、増大される干渉無効のために組み合わされる。
より小さな部分へこのフィードバックを解体するために、前述の共通の係属している出願で議論されている局面において、UE106は、ハイオーダのチャネルフィードバックコンポーネント140の1以上を有利に使用することができる。特に、マルチプルレベル符号化(MLC)コンポーネント142は、続く拡張層とともにベースフィードバック層を送信するために提供する。代替的にまたは追加で、単一のコードブックからの最良のマッチングコードを使用するよりむしろ、N個の最良のコードのグループが144で描写されるように周期的またはランダムに選択されることができ、そのため、同じ低い解像度のコードが繰り返し送信される状況が避けられる。代替的にまたは追加で、複数のコードブックは、異なる情報を提供するために連続的に使用されることができ、eNB102が個別に各コードを用いて作業することを、または、コードを組み合わせることによって理解するより高いオーダのチャネル状態を構築することを、可能にする。
それによって、低い移動性のUE106は、150で描写されるネットワークMIMOのように、高められる干渉無効から利益を得ることができる通信の形式において、より有効に使用することができ、フィードバックA,B 152は、また、154で描写されるようにビームフォーミングを用いて次に応答するeNB110へ送信される。例示の使用において、ネットワークMIMOの多重記述符号化およびチャネル状態フィードバックは、eNB102,114の間の協調を可能にするネットワーク160を用いるUE106によって使用される。
有効に、異なるコードが送信間隔に基づいて選択されるUE106,108の双方で例示のMDCアプローチを使用中に、UE106,108は、必ずしも、フィードバックレートを変更、または、eNB102,110にそのような変化を通知しなくてもよい。代わりに、eNB102,110は、送信間隔をわたるコヒーレントチャネルが複数のフィードバックレポートによって示されることを決定することができ、量子化エラーを少なくすることによりチャネルフィードバックのより正確な表現にために、フィードバックレポートを組み合わせるための機会を与える。代替または追加で、UE106,108は、描写されるように、決定された移動性の程度に基づいて、それらの送信間隔を調整することができる。
ダウンリンクの多地点協調(CoMP)フレームワークは、複数のネットワークノード(アクセスポイント、セルまたはeNB)から、ユーザ機器(UE)または複数のUEへの協調送信を含み、そのため、ノード間干渉が最小にされ、および/または、複数のノードからのチャネルゲインがUEレシーバで組み合わされる。そのような協調ゲインおよび特別の協調干渉無効は、すべての協調するノードのトランスミッタ(CSIT)での正確なチャネル状態情報の有効性に依存する。CSITフィードバックは、プレコーディング方向の形式の既存のWWAN(Wireless Wide Area Network)エアインタフェース(例えばUMB,LTE,WiMax)で提供される。特に、プレコーディングベクトル(単一の空間ストリーム送信の場合)のコードブックおよびプレコーディングマトリックス(シングルまたはマルチユーザのMIMO送信の場合)が使用される。コードブック(ベクトルまたはマトリックス)のそれぞれの要素は、ダウンリンクチャネルに対応する「最良」ビーム(ビームのセット)に対応し、UEは、ダウンリンクチャネル測定に基づいて最良のエントリのインデックスをフィードバックする。典型的に、プレコーディングフィードバックは、フィードバックがシングルユーザ(できるかぎりMIMO)送信に最適化されており、潜在的にイントラノード・スペース・ディビジョン・マルチプルアクセス(SDMA)である既存のWWANシステムに適切な4−6ビットに制限される。しかしながら、そのよう設計は、次の理由でノード間協調のコンテキストにおいて不十分と分かる。
図2において、ある局面で、方法ロジック200は、協調送信(例えばCoMP)のためのネットワーク208によって使用される複数のeNB204,206によって使用されるUE202からのハイオーダの空間チャネルフィードバックのために提供される。ブロック210において、ネットワークは、UE202の計算上の負担を減らすことと同様に、最適なビームフォーミングを決定するためのよりよい位置に存在する場合があるので、UE202は、好ましいビーム方向よりむしろフィードバックチャネル状態を決定する。UEは、フィードバックを量子化する(ブロック212)。ある例の局面において、ネットワーク208は、協調CoMP通信のためにeNB204,206を使用する(ブロック214)。CoMPの効率は、長期または短期の公平性の基準、QoSなどと同様に、UEのチャネル状態に基づいて、与えられた時間周波数資源を協調して取り扱うUEのセットを適用するように選ぶための協調ノードのグループ(クラスタ)の能力に依存する。ビームの適切な選択は取り扱われるUEのセットに依存することに注意する。UEが他のUEの条件/必要についての情報を持たなければ、UEは、ビームベクトルの正しいセットを決定することができない。216,218で描写されるようなその間に、UEは、各種の協調ノード204,206へ、チャネル測定(量子化されたバージョンの)をフィードバックすることができ、そのため、適切なビームベクトルは、他の考察(例えば公平性、QoSなど)と同様に、UEフィードバックに基づいてネットワーク側で計算されるとしてもよい(ブロック220)。したがって、CoMPのコンテキストにおいて、提案されるビーム方向よりもむしろ、(量子化された)チャネルをフィードバックすることは、より適切に見える。既存のフィードバック技術と同様に、UEが、チャネル測定を最良に合わせる予め定義されたコードブックからベクトル(マトリックス)のインデックスをフィードバックするように、ベクトル(マトリックス)量子化は使用される(ブロック222)。そのようなフィードバックは、1以上のノードの複数の送信アンテナから、UEの1以上の受信アンテナへの実際の複素(コンプレックス)チャネルのフォーム内としてもよい(ブロック224);それは、また、例えば、固定のノルムおよびそのベクトルの任意の要素のフェーズに正規化されたチャネル(いわゆる「チャネル方向」)、複数の受信アンテナの場合のチャネルマトリックスの主要な固有ベクトル、などのフォームとしてもよい(ブロック226)。
チャネル状態情報を量子化する場合に、UEは、ネットワーク側でフィードバック精度を改善するために、有利にチャネルコヒーレンスを利用する(ブロック228)。CoMPは、既存のWWAN設計の主な目的のシングルユーザのビームフォーミング/MIMOと比較して、より高いフィードバック精度を要求する。具体的には、フィードバックは、協調ノードまたはノードのセットによって干渉無効を可能にするために十分に正確である必要がある。簡単な解析は、4つの送信アンテナと、約6dBだけのガウシアンIID(independent and identically distributed)チャネル産出の平均干渉無効ゲインとを持つシステムにおける例えば6ビットのフィードバック設計を示し、すべての付加的ビットは、約1dBまで達成可能干渉無効を改善する。したがって、10dB無効ゲインを目指す設計は、一般に使用されるおよそ2倍の、フィードバックレポート当たり10ビットを必要とするだろう。単一の取り扱うノードに関連するただのフィードバックが必要とされる既存のシステムと異なり、CoMPにおいて、UEとすべての協調ノードとの間のチャネルのフィードバックは、必要とされる。この事実は、さらに、全面的なフィードバックレートの必要の決定因子になる。
しかしながら、高い干渉無効ゲインが比較的低い移動性を持つUEに対してのみ達成されることができることに注意することは、重要である。確かに、一方での、中から高のUEの移動性、および、他方での、UEでのチャネル測定およびフィードバック計算と、協調ノードによる実際のダウンリンクの送信との間の遅延(スケジューリング遅延として参照される)は、達成可能無効ゲインを限定する。このことは、ブロック230でUEによる決定、および、ハイオーダのチャネル状態フィードバックが使用されているブロック232でのネットワーク208の認識、として示される。スケジューリング遅延によって引き起こされるチャネルのバリエーションは無効ゲインを制限するため、中から高の移動性のUEからの高い解像度(低い量子化エラー)のフィードバックは、したがって、それほど価値がない。ここでの重要な観察は、高いチャネルフィードバック精度が比較的低い移動性のみを備えたUEに必要とされることである。したがって、UEフィードバックの与えられた解像度(レポート当たりのビット数)に対するフィードバック精度を改善する時間にわたるチャネルコヒーレンスを活用しようと思うことは自然である。次のセクションでは、我々は、この目標を達成するいくつかの技術を強調する。
図3において、アダプティブレポートレートおよびペイロードを有効に使用する方法ロジック300が描写され、ブロック302の初期の状態として描写される一方では、低い移動性のUEは、高い移動性のUEほど、チャネル状態をフィードバックする必要がないが、他方では、低い移動性のUEは、より高いフィードバックの精度を保証する(すなわち、後者は、達成可能無効ゲインのための限定要因ではないことを確かめる)観察を強化する。したがって、単純なアプローチは、より低い移動性のUEに対する減速するフィードバックおよび増加するペイロードから成るだろう。ゆえに、ブロック304において、UEは、それが低い移動性の状態であることを決める。これを受けて、UEは、フィードバックレートを低減し、フィードバックペイロードを増加する(ブロック306)。特定の例として、アップリングのオーバーヘッドの考察は、0.5kbpsのフィードバックチャネルと等価の、8msごとに4ビットのフィードバックを生むと仮定する。この場合、(より)低い移動性のUEが16msごとに8ビットレポートをフィードバックするとともに、(より)高い移動性フィードバックを持つUEは、8msごとにビットレポートをフィードバックする。このアプローチの明白な不利益は、(a)UEとネットワークとの間の明示的な通信(ハンドシェイク)、または、フォーマットを指定するための付加的なビット、のいずれかを包含するUEの移動性のレポートフォーマットを調和する必要(ブロック308)、加えて(b)無効ゲインを限定する増加されたフィードバック遅延(8msから16ms)、によるインパクト、である。
代替的に、ネットワークは、UEの低い移動性を認識することができ、付加的なハンドシェイキング(初期接続手順)またはシグナリングがなくても、ハイオーダのフィードバックを受信することを予想することができる。さらに代替的に、いくつかの例において、UEは、比においてフィードバックレートを必ずしも縮小せずに、またはすべてで、低い移動性状態のフィードバック精度を増加させることができる。
図4において、ハイオーダのフィードバックを達成すること(例えば抑制された量子化エラー)の代替的なアプローチは、マルチレベル符号化(MLC)に対する方法ロジック400として描かれる。マルチレベル符号化原理は、ソースコーディング、すなわちスピーチ、オーディオおよびビデオコーディング、に広く使用される。マルチレベル符号化の根本概念は、与えられたペイロードサイズに対して最も正確な表現を達成するためにチャネル相関を活用することである(ブロック402)。実際的見地から言えば、マルチレベル符号化は、フル量子化チャネル(通常ベースレイヤと呼ばれる)の周期的な稀少フィードバックと(ブロック404)と、「差異チャネル」または「イノベーション」のより頻繁フィードバックと(ブロック406)を包含する。より高いチャネル相関アクロス時間のよりよいフィードバック精度は、与えられたビット数で達成されることができる。しかしながら、このアプローチに対する多くの不利益が存在する。まず第1に、ベースレイヤは、ベースレイヤが再送されるまで、ベースレイヤのロスがフィードバックのロスを意味するとして、拡張レイヤよりも高い信頼度で送信される必要がある(ブロック408)。このことは、ベースレイヤは適切にしばしば送信されるべきであり、および/または、ベースレイヤの再送を要求するために明示的なシグナリングはネットワークからUEへ必要とされる、ことを包含する(ブロック410)。第2に、マルチレベル符号化のゲインは、プロセスモデリングの精度(すなわち、チャネル相関アクロス時間の近似)に依存する。したがって、プロセスパラメータは、412で描かれるように、UEとネットワークとの間で周期的に評価され、適合される必要がある。最後に、マルチレベル符号化を実行することは、PHY/MACレベルでのフィードバック構造に対する複数の変化、およびフィードバックフォーマット、(相関)パラメータなどを通信するための付加的シグナリングを包含する。
図5において、増大されるフィードバック精度のための例示の代案は、マルチプルデスクリプションコーディング(MDC)のための方法ロジック500として描かれる。多重記述符号化の一般的観念は、レシーバでソース表現の精度を改善するために多重記述符号化を使用することからなる。チャネル状態フィードバックの現在のコンテキストにおいて、これは、例えば、異なる時間インスタンス(実例)で同じ統計的性質を備えた異なるコードブックを使用することによって実行されることができる(ブロック502)。この概念を説明するために、静的または移動性(時間不変)のチャネルを仮定する(ブロック504)。既存のWWANシステムにおいて、一定(時間不変)のコードブックが使用され、したがって、UEは、レシーバで正確なチャネル状態推定を仮定する時間インスタンスごとに、ネットワークに、同じプレコーディングインデックスを正確に供給するだろう。したがって、複数の連続するフィードバックレポートは提供されず、ネットワークでの付加的情報およびチャネル状態推定は、単一のフィードバックインスタンスの量子化精度(ペイロード)サイズによって定義される。今、時間変化コードブックが使用されると仮定する。後者の場合、チャネルフィードバックのすべてのインスタンスは、異なるコードブックからのエントリを指し、したがって、プレコーディングマトリックスまたはベクトルを生成する(ブロック506)。正確に、(固定のコードブックの場合のように)異なるレポートのチャネル状態に関係する同じ情報を得ることに代えて、ネットワークは、そのチャネル状態で異なる「様子」を取得する(ブロック508)。低いUEの移動性のネットワーク評価に基づいて(ブロック510)、ネットワークは、固定のコードブックからの単一のレポートと比較して、チャネル状態の精度を改善するために、適切にこれらのレポートを組み合わせるために選ぶとしてもよい(ブロック511)。
どのように複数のレポートを組み合わせるかの各種の特別の方法は、チャネル状態フィードバックのタイプに依存して考慮されるとしてもよい。2つの「典型的な」例は、フルチャネルフィードバック(ブロック511)および固有方向のフィードバック(ブロック514)である。前者の場合において、チャネル状態がガウシアンプロセスであると仮定すると、最適な組み合わせは、UEの移動性に一致するフィルタパラメータの適切な選択を持つ異なるインスタンスに対応する線形(例えば、最小平均二乗誤差(MMSE))フィルタリングを通じて達成されるとしてもよい(ブロック516)。固有方向のフィードバックの場合において、最適な解は明白ではないが、いくつかのヒューリスティックスが使用されることができる(ブロック518)。例えば、チャネル状態推定は、UEの移動性と一致する重みプロファイルの最適な選択を持つ異なるインスタンスで受信されるチャネル状態の外自己積(outer auto-product)の重み付けされた合計として計算される負ではない(non-negative)エルミート行列の主成分として得られることができる(ブロック520)。代替的に、組み合わせは、MMSEによって実行されることができる(ブロック521)。
今、チャネル状態が隣接するレポートの間で完全に非相関となるように、モバイルのUEを考える(ブロック522)。同じ時間変化コードブックが使用されることができる間、ネットワークは、チャネル状態を推定するために、UEからの最近のレポートを使用するだろう(ブロック524)。時間変化シーケンスにおけるすべてのコードブックは、固定のコードブックとして同じ統計的性質を持ち、時間変化コードブックを用いたチャネル状態フィードバック精度は、固定のコードブックの場合と比較されて差はないだろう。したがって、同じコードブックのシーケンスは、UEの移動性にかかわらず使用されることができる。
上記の事実およびさらに明白な観察に基づいて、我々は、時間変化コードブック設計に基づく多重記述符号化(MDC)のいくつかの有用な性質を要約することができる:
第1に、時間変化コードブックは、UEの移動性およびチャネル変化統計に依存しない。したがって、コードブックの単一のシーケンスは、単一のコードブックを置換するために使用されることができる。このシーケンスの長さは、組み合わせのために考慮されるレポートの最大値によって定義される。組み合わせるゲインの増加が、比較的低い移動性でさえ、組み合わされたレポートの数と共に縮小する場合、実質的なシーケンス長さは、1桁または低い2桁の数に制限されることができる。一旦、シーケンス長が固定されれば、このシーケンスは再使用されることができる(例えばラウンドロビン方法で)。
第2に、実態的なUEの実行のために、固定のものと比較される時間変化コードブックのために、UEの付加的な複雑さは負わない。確かに、UEは、コードブックのすべてのエントリにわたるチャネル推定のベストマッチに基づいて、与えられたコードブックのためのプレコーディングフィードバックを計算する。時間不変コードブックの場合、マッチングは、同じコードブックに関して実行されるとともに、時間変化コードブックの場合、異なるコードブックに関するマッチングは、異なる時間インスタンスで実行される。2−4のコードブックを同等に持つパフォーマンスゲインが本質となるように変わるとともに、もし時間変化シーケンスが限定されたサイズを持つ場合、メモリの必要は大きくならないことに注意する。また、付加的なメモリ要求がなく、シーケンス長を少数に限定するための必要/理由がない場合において、公平によいコードブックは、擬似ランダム方法(数によってシードされる予め決定された低複雑性アルゴリズムに基づいて)で生成されるとしてもよいことに注意する。
第3に、複数のレポートの組み合わせは、ネットワークで選択自由である。時間変化チャネルの場合における上記説明のように、ネットワークは、UEのみからの最近のレポートを使用することができ、それによって、標準の固定のコードブック設計と同様に、同じフィードバック精度を達成する。レイジーなネットワーク実装は、UEの移動性にかかわらず最近のレポートを使用し、したがって、固定コードブックで達成可能なパフォーマンス/複雑性トレードオフを達成するだろう。それに対し、スマートなネットワーク実装は、ネットワークで推定されたUEの移動性に基づいて複数のレポートを組み合わせることができた。
第4に、フィードバックのすべてのインスタンスは、同じフォーマットと、同種のコントロールシグナル(PHY/MAC)設計を生成する信頼性の要件を持つことができる。3GPP LTEエボリューション(LTE-Advanced)のコンテキストにおいて、PUCCHに基づくLTE Rel−8において定義された既存のUEフィードバックフォーマットを再使用可能としてもよい。さらに、既に言及されたように、コードブック構造は、UEの移動性に依存せず、したがって、フィードバックフォーマットおよびパラメータの調和のために、UEとネットワークとの間で付加的周期的シグナリングの必要はない(アダプティブレポートレート/ペイロードまたはマルチレベル符号化の場合と異なる)。
多重記述符号化原理は、固定のコードブックの場合に同様に適用されることができることに注意すべきである。最良にマッチしているプレコーディングエントリのインデックスをフィードバックする代わりに、低い移動性のUEは、そのN個の最良のエントリをラウンドロビン法でフィードバックすることができた。この解決のパフォーマンスゲインは、最良のプレコーディングエントリがすべてのインスタンスでレポートされ、時間変化コードブックが使用される場合に得られるパフォーマンスゲインよりも、Nが確実に少ないが比較的小さい限り、低い移動性のUEについて無視できないことを維持する。このアプローチの他の明確な不利益は、N>1を使用することは組み合わせが可能でない高い移動性のUEに対して明らかに不利益であるため、Nは、UEチャネル状態にしたがってアップデートされるために必要なことである。Nをアップデートすることは、UEと、さらに望ましくないネットワークとの間の付加的なシグナリングを意味する。
したがって、図6において、増加されたフィードバック精度のためのさらなる代案として、単一のコードブックが使用される方法ロジック600が描かれる。特に、もし、チャネル状態がコヒーレントである場合、コードブックからの最良の表現が反復して送信できることが認識される。したがって、ネットワークは、そのような反復して送信されたフィードバックによるチャネル状態に対して付加的な洞察を得ることはない。十分なサイズのコードブックについて、複数のN個の表現は、「最良」であり、ランダムにまたは周期的に送られたグループとして選択されることができ、ネットワークは、チャネル状態のより正確な表現を実現するために、これらの表現を組み合わせることができる。その結果に対し、ブロック602において、UEは、チャネル状態を測定する。コードブックはアクセスされ(ブロック604)、複数のN個の表現コードは、最も近くチャネル状態に接近するように選択される(ブロック606)。コードのうちの1つは選択される(例えば、最良としてランク配列される、ランダムに選択される、連続的に選択される)(ブロック608)決定は、これが遅いフィードバック送信(ブロック610)の間に送信されたコードだったかどうかに関して行なわれる。そうならば、処理は、別のコードを選択するために、ブロック608に返る。ブロック610において適切な場合、その後、選択されたコードは送信される(ブロック612)。ネットワークにおいて、コードの系列は、本質的にコヒーレントチャネルに向けられることが認められ、より正確な表現を達成するために、コード表現の組み合わせを可能にする(ブロック614)。この決定に基づいて、改良される干渉無効は、適切な協調のビームフォーミングによって実行されることができる(ブロック616)。
第5で、多重記述符号化に関する観察に変わると、記述された多重記述符号化原理は、同様に、周波数コヒーレンスのコンテキストに適用されることができる。図7において、方法ロジック700は、チャネル状態フィードバックにおいてより高い正確性のために周波数コヒーレンスを利用するために描かれる。周波数変化コードブック(例えば、異なるサブバンドに対応する異なるコードブック)を使用することによって(ブロック702)、周波数領域において、よいコヒーレンスを持つチャネルに対してチャネル状態の精度を改善することができ、したがって、周波数選択性を節制する。より一般的なセッティングにおいて、与えられた時間インスタンス(例えばサブフレーム)および与えられたサブバンド内のチャネル状態量子化は、このスロット/サブバンドペアに関するコードブックにしたがって実行される、時間および周波数変化コードブック設計が、検討されるべきである(ブロック704)。ネットワークは、さらに、基礎のチャネルの推定された時間/周波数コヒーレンスに基づいて異なる時間インスタンスおよびサブバンドに対応するレポートを組み合わせることができる(ブロック706)。
一般的に、ワイヤレスマルチプルアクセス通信システムは、同時に、複数のワイヤレスターミナルのための通信をサポートすることができる。それぞれのターミナルは、フォワードおよびリバースリンクの通信を経由して、1以上の基地局と通信する。フォワードリンク(またはダウンリンク)は、基地局からターミナルへの通信リンクを指し、リバースリンク(またはアップリンク)は、ターミナルから基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、シングル−イン−シングル−アウト、マルチプル−イン−マルチプル−アウト、またはマルチプル−イン−マルチプル−アウト(MIMO)システムによって確立される。
MIMOシステムは、データ通信のための複数(NT)の送信アンテナと、複数(NR)の受信アンテナとを使用する。NT個の送信およびNR個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、NS個の独立のチャネルへ分解されるとしてもよく、NS個の独立のチャネルはまた空間チャネルと呼ばれ、NS≦min{NT,NR}である。NS個の独立のチャネルのそれぞれは、一つの次元に対応する。もし、複数の送信および受信アンテナによって生成された付加的な次元が使用されると、MIMOシステムは、改善されたパフォーマンス(例えば、より高いスループット、および/または、より大きな信頼度)を提供することができる。
MIMOシステムは、時間分割2重通信(TDD)および周波数分割2重通信(FDD)システムをサポートする。TDDシステムにおいて、フォワードおよびリバースリンクの送信は、同じ周波数領域にあり、そのためレシプロシティプリンシプル(reciprocity principle)はリバースリンクチャネルからフォワードリンクチャネルの推定を可能にする。このことは、複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能な場合に、アクセスポイントが、フォワードリンク上の送信ビームフォーミングゲインを抽出することを可能にする。
図8を参照すると、ある局面に係るマルチプルアクセスワイヤレス通信システムが例示される。アクセスポイント850(AP)は、一つは854および856を含み、他は858および860を含み、さらには862および864を含む、複数のアンテナグループを含む、図8において、ただ2つのアンテナが、それぞれのアンテナグループに示されているが、より多くまたはより少数のアンテナが各アンテナグループに利用されるとしてもよい。アクセスターミナル(AT)866は、アンテナ862および864と通信状態であり、アンテナ862および864は、フォワードリンク870を越えてアクセスターミナル866への情報を送信し、リバースリンク868を越えてアクセスターミナル866からの情報を受信する。アクセスターミナル872は、アンテナ856および858と通信状態であり、アンテナ856および858は、フォワードリンク876を越えてアクセスターミナル872への情報を送信し、リバースリンク874を越えてアクセスターミナル872からの情報を受信する。FDDにおいて、通信リンク868,870,874および876は、通信のために異なる周波数を使用するとしてもよい。例えば、通信するために設計されているアンテナおよび/またはエリアのそれぞれのグループは、アクセスポイント850のセクタとしばしば呼ばれる。その局面では、アンテナグループそれぞれは、アクセスポイント850によってカバーされるエリアのセクタ内のアクセスターミナル866,872に通信するために設計される。
フォワードリンク870および876を越える通信において、アクセスポイント850の通信アンテナは、異なるアクセスターミナル866および874に対するフォワードリンクの信号対ノイズ比を改善するために、ビームフォーミングを利用する。また、その適用範囲(カバレッジ)においてランダムに散在されているアクセスターミナルへ送信するためにビームフォーミングを使用するアクセスポイントは、そのすべてのアクセスターミナルへ単一のアンテナを通して送信するアクセスポイントより、近隣のセルのアクセスターミナルへ、より少ない干渉を引き起こす。
アクセスポイント850は、ターミナルと通信するために使用される固定のステーションとしてもよく、また、アクセスポイント、ノードB、またはなにかの他の技術と呼ばれるとしてもよい。アクセスターミナル866,872は、また、ユーザ機器(UE)、ワイヤレス通信装置、ターミナル、アクセスターミナルまたはなにかの他の技術と呼ばれるとしてもよい。
図5は、MIMO900におけるトランスミッタシステム910(またアクセスポイントとして知られる)およびレシーバシステム950(またアクセスターミナルとして知られる)の局面のブロック図である。トランスミッタシステム910で、多数のデータストリームに対するトラフィックデータは、データソース912から送信(TX)データプロセッサ914へ提供される。
ある局面において、それぞれのデータストリームは、それぞれの送信アンテナを通して送信される。TXデータプロセッサ914は、コード化データを提供するためにデータストリームに対して選択される特定のコーディング法に基づいて、それぞれのデータストリームに対するトラフィックデータをフォーマットし、コード化し、インタリーブする。
それぞれのデータストリームに対するコード化データは、OFDM技術を使用してパイロットデータとともに多重化されるとしてもよい。パイロットデータは、典型的に既知の方法で処理され、チャネル応答を評価するためにレシーバシステムで使用されてもよい既知のデータパターンである。次に、それぞれのデータストリームに対する多重化されたパイロットおよびコード化データは、データストリームに対して選択された特定の変調法(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調され(すなわち、シンボルマップされ)、変調シンボルを提供する。それぞれのデータストリームに対するデータレート、コーディング、および変調は、プロセッサ930によって実行される命令によって決定されるとしてもよい。
次に、すべてのデータストリームに対する変調シンボルは、変調シンボルをさらに処理することができる(例えば、OFDMのため)TX MIMOプロセッサ920に提供される。次に、TX MIMOプロセッサ920は、NT個のトランスミッタ(TMTR)922a〜922tに対して、NT個の変調シンボルストリームを提供する。ある実装において、TX MIMOプロセッサ920は、データストリームのシンボルに対して、および、シンボルが送信されるアンテナに対して、ビームフォーミング重みを適用する。
それぞれのトランスミッタ922は、それぞれのシンボルストリームを受信および処理して1以上のアナログ信号を提供し、さらに、アナログ信号を調節(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)し、MIMOチャネルに関する通信に適当な変調信号を提供する。次に、トランスミッタ922a〜922tからのNT個の変調信号は、それぞれ、NT個のアンテナ924a〜924tから送信される。
レシーバシステム950で、送信された変調信号は、NR個のアンテナ952a〜952rによって受信され、各アンテナ952からの受信信号は、それぞれレシーバ(RCVR)954a〜954rに提供される。各レシーバ954は、それぞれの受信信号を調節(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、調節された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
次に、RXデータプロセッサ960は、特定のレシーバ処理技術に基づいて、NR個のレシーバ954からのNR個の受信シンボルストリームを受信および処理し、NT個の「検出された」シンボルストリームを提供する。次に、RXデータプロセッサ960は、それぞれの検出されたシンボルストリームを復調、デインタリーブ、およびデコードし、データストリームに対するトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ960による処理は、トランスミッタシステム910でTX MIMOプロセッサ920およびTX データプロセッサ914によって実行されるものに対して補完的である。
プロセッサ970は、周期的に、どのプレコーディングマトリックスを使用するか決定する(後で議論される)。プロセッサ970は、マトリックスインデックス部分およびランク値部分をリバースリンクメッセージを処方する。
リバースリンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含むとしてもよい。次に、リバースリンクメッセージは、データソース936からの多数のデータストリームに対するトラフィックデータを受信するTXデータプロセッサ938によって処理され、変調器980によって変調され、トランスミッタ954a〜954rによって調節され、トランスミッタシステム910に返送される。
トランスミッタシステム910で、レシーバシステム950からの変調信号は、アンテナ924によって受信され、レシーバ922によって調節され、復調器940によって復調され、RXデータプロセッサ942によって処理され、レシーバシステム950によって送信されたリバースリンクメッセージを抽出する。次に、プロセッサ930は、抽出されたメッセージを処理するとき、ビームフォーミング重みを決定するために、どのプレコーディングマトリックスを使用するかを決定する。
ある局面において、論理チャネルは制御チャネルとトラフィックチャネルに分類される。論理制御チャネルは、ブロードキャスティングシステム制御情報のためのDLチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)、ページング情報を転送するDLチャネルであるページング制御チャネル(PCCH)、マルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサービス(MBMS)スケジューリングをそうしんするために使用されるポイントツーマルチポイントDLチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)、を具備する。一般的に、RRC接続を確立した後、このチャネルは、MBMS(注意:古いMCCH+MSCH)を受信するUEによってのみ使用される。専用制御チャネル(DCCH)は、専用制御情報を送信し、RRC接続を持つUEによって使用される、ポイントツーポイントの双方向チャネルである。局面において、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のために、あるUEに専用される、ポイントツーポイントの双方向チャネルである、専用トラフィックチャネル(DTCH)、加えて、トラフィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントのDLチャネルに対するマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)を具備する。
ある局面において、トランスポートチャネルは、DLおよびULに分類される。DLのトランスポートチャネルは、ブロードキャストチャネル(BCH)、ダウンリンクの共有データチャネル(DL−SDCH)およびページングチャネル(PCH)を具備し、UEパワーセービングのサポートのためのPCH(DRXサイクルはUEに対してネットワークによって指定される)は、すべてのセルに放送され、他の制御/トラフィックチャネルに対して使用されることができるPHYリソースにマップされる。ULのトランスポートチャネルは、ランダムアクセスチャネル(RACH)、リクエストチャネル(REQCH)、アップリンクの共有データチャネル(UL−SDCH)および複数のPHYチャネルを具備する。PHYチャネルは、DLチャネルとULチャネルとのセットを具備する。
DLのPHYチャネルは、共通パイロットチャネル(CPICH);同期チャネル(CPICH);共通制御チャネル(CCCH);共有DL制御チャネル(SDCCH);マルチキャスト制御チャネル(MCCH);共有UL割当チャネル(SUACH);アクノリッジメントチャネル(ACKCH);DL物理共有データチャネル(DL−PSDCH);ULパワー制御チャネル(UPCCH);ページング指示チャネル(PICH);ロード指示チャネル(LICH):を具備する。ULのPHYチャネルは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH);チャネル品質指標チャネル(CQICH);アクノリッジメントチャネル(ACKCH);アンテナサブセット指標チャネル(ASICH);共有リクエストチャネル(SREQCH);UL物理共有データチャネル(UL−PSDCH);ブロードバンドパイロットチャネル(BPICH):を具備する。
ある局面において、シングルキャリア波形の低いPAR(任意の与えられた時間で、チャネルは、周波数において連続的または均等に間隔が空けられる)プロパティを保存するチャネル構造が提供される。
本文書のために、以下の省略形が適用する:
AIS Automatic Identification System(船舶自動識別装置)
AM Acknowledged Mode(送達確認モード)
AMD Acknowledged Mode Data(送達確認モードデータ)
ARQ Automatic Repeat Request(自動再送要求)
BCCH Broadcast Control CHannel(報知チャネル)
BCH Broadcast CHannel(放送チャネル)
C− Control−(制御)
CCCH Common Control CHannel(共通制御チャネル)
CCH Control CHannel(制御チャネル)
CCTrCH Coded Composite Transport Channel(コード化複合転送チャネル)
CDI Channel Direction Information(チャネル方向情報)
CP Cyclic Prefix(サイクリックプレフィックス)
CRC Cyclic Redundancy Check(巡回冗長検査)
CTCH Common Traffic CHannel(共通トラフィックチャネル)
DCCH Dedicated Control CHannel(個別制御チャネル)
DCH Dedicated CHannel(個別チャネル)
DL DownLink(ダウンリンク)
DSCH Downlink Shared CHannel(ダウンリンク共有チャネル)
DTCH Dedicated Traffic CHannel(個別トラフィックチャネル)
FACH Forward link Access CHannel(フォワードリンクアクセスチャネル)
FDD Frequency Division Duplex(周波数分割複信)
i.i.d. independent and identically distributed(独立同分布)
L1 Layer1(physical layer)(レイヤ1(物理層))
L2 Layer2(data link layer)(レイヤ2(データリンク層))
L3 Layer3(network layer)(レイヤ3(ネットワーク層))
LI Length Indicator(長さ指示子)
LSB Least Significant Bit(最下位ビット)
MAC Medium Access Control(メディアアクセス制御)
MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service(マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス)
MCCH MBMS point-to-multipoint Control CHannel(MBMS一対多制御チャネル)
MIMO Multiple Input Multiple Output(マルチプルインプットマルチプルアウトプット)
MRW Move Receiving Window(ムーブレシービングウィンドウ)
MSB Most Significant Bit(最上位ビット)
MSCH MBMS point-to-multipoint Scheduling CHannel(MBMS一対多スケジューリングチャネル)
MTCH MBMS point-to-multipoint Traffic CHannel(MBMS一対多トラフィックチャネル)
PCCH Paging Control CHannel(ページング制御チャネル)
PCH Paging CHannel(ページングチャネル)
PDU Protocol Data Unit(プロトコルデータユニット)
PHY PHYsical layer(物理レイヤ)
PhyCH Physical Channels(物理チャネル)
QoS Quality of Service(クオリティオブサービス)
RACH Random Access CHannel(ランダムアクセスチャネル)
RLC Radio Link Control(無線リンク制御)
RRC Radio Resource Control(無線リソース制御)
SAP Service Access Point(サービスアクセスポイント)
SDU Service Data Unit(サービスデータユニット)
SHCCH SHared channel Control CHannel(共有チャネル制御チャネル)
SN Sequence Number(シーケンス番号)
SUFI SUper FIeld(スーパーフィールド)
TCH Traffic CHannel(トラフィックチャネル)
TDD Time Division Duplex(時分割複信)
TFI Transport Format Indicator(トランスポートフォーマット指示子)
TM Transparent Mode(トランスポートモード)
TMD Transparent Mode Data(トランスポートモードデータ)
TTI Transmission Time Interval(送信時間間隔)
U− User−(ユーザ)
UE User Equipment(ユーザ機器)
UL UpLink(アップリンク)
UM Unacknowledged Mode(非送達確認モード)
UMB Ultra Mobile Broadband(ウルトラモバイルブロードバンド)
UMD Unacknowledged Mode Data(非送達確認モードデータ)
UMTS Universal Mobile Telecommunication System(ユニバーサル移動体通信システム)
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access(UMTS地上波無線アクセス)
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network(UMTS地上波無線アクセスネットワーク)
WWAN Wireless Wide Area Network(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)
図10に変わると、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル情報フィードバックを生成および処理するためのシステム1000のブロック図が例示される。システム1000は、それぞれアンテナ1012および1032によって通信可能な、1以上のノードB1010および1以上のUE1030を含むことができる。ある例において、UE1030は、ノードB1010に対して空間フィードバックを提供することができ、各種のネットワークノードのCDIを確かめるためにノードB1010によって利用され、空間処理を実行することができる。代替的に、プレコーディングマトリックスインデックス(PMI)は、フィードバックの形式とすることができる。CDIは、ネットワーク(eNB)とUEとの間の実際のチャネル(または正規化されたチャネル)を表現し、加えて、PMIは、UEとして実行されるチャネル測定に基づいてeNBに対してUEによって提案されたプレコーダ(ビーム)を表現する。
ある局面において、UE1030は、フィードバックコーディングモジュール1038を含むことができ、ノードB1010への送信のためのチャネル状態情報(空間フィードバック情報)を生成および/またはそうでなければ錦別することができる。ある例において、フィードバックコーディングモジュール1038は、ここに記述されるように、空間フィードバック情報をエンコードするために多重記述符号化を利用することができ、トランシーバ1034およびアンテナ1032からノードB1010へ通信されることができる空間フィードバックのためのストリームのシリーズを生成する。例えば、フィードバックコーディングモジュール1038は、コードブック1036のセットを利用することができ、それぞれのストリームをエンコードする。ある局面において、コードブック1036は、実質的に同様のプロパティで構成されることができ、周波数および/または他の適切な間隔において異なるように構成させることができる。次に、空間フィードバックストリームは、アンテナ1012およびトランシーバ1014によってノードBで受信されることができ、ノードB1010での空間フィードバックの受信に際して、フィードバックデコーディングモジュール1016および/または空間プロセッサ1018は、UE1030への送信が調整されることができることに基づいて、UE1030に対応するチャネル推定を求めるために利用されることができる。記述された方法における多重記述符号化を利用することによって、システム1000の干渉除去性能が空間コードブックサイズの増加を要求することなく増加されることができることは、認識される。
他の局面において、ここに記述されるように、多重記述符号化は、UE1030によって利用されるルールを処理および/またはレポートすることにおいて変化を必要とすることなく、UE1030に透明な方法で実行されることができる。ある例において、ノードB1010でのフィードバックデコーディングモジュール1016および/または空間プロセッサ1018は、エラーを圧縮するため、UE1030からの過去のレポートから、UEに対応する空間フィードバック情報を外挿することができる。
図10に例示されるように、ノードB1010は、上記の機能性および/または他の適切な機能性を実装するために、プロセッサ1022および/またはメモリ1024をさらに利用することができる。同様に、UE1030は、上記の機能性および/または他の適切な機能性を実装するために利用することができるプロセッサ1042および/またはメモリ1044を含むことができる。
図11は、チャネルフィードバックをコード化および通信するための方法ロジック1100を例示する。ブロック1102で、空間フィードバック情報は識別される。ブロック1104で、空間フィードバック情報は、時間および/または周波数におけるそれぞれの間隔に対応するコードブックのシリーズを使用して多重記述符号化によってエンコードされる。ブロック1106で、コード化された空間フィードバック情報は、コードブックに対応する間隔で送信される。
図12において、ユーザ機器(UE)1200は、コンピュータに、トランスミッタでより正確なチャネル状態情報に対するアダプティブフィードバックレートおよびペイロードを実行させるためのコードのような手段を提供するコンピューティングプラットフォーム1202を持つ。特に、コンピューティングプラットフォーム1202は、プロセッサ1212によって実行される複数のモジュール1206−1210を記憶するコンピュータ読み出し可能記憶媒体(例えばメモリ)1204を含み、また、eNB(図13)と通信するためのトランスミッタ/レシーバコンポーネント1214を制御する。特に、手段(モジュール)1206は、インコヒーレントチャネル状態をサポートする方法においてネットワークへチャネル状態フィードバックを送信するために提供される。手段(モジュール)1208は、しきい値未満の移動性(すなわち、できれば低減された送信の周波数を持ち、フィードバック精度を増加することを保証する低い移動性状態)を決定するために提供される。手段(モジュール)1210は、延長された間隔で、および縮小された量子化エラーによるチャネル状態フィードバックを送信するために提供される。
図13において、発展型基地局(eNB)1300は、コンピュータに、トランスミッタでより正確なチャネル状態情報に対するアダプティブフィードバックレートおよびペイロードを受信および使用させるためのコードのような手段を提供するコンピューティングプラットフォーム1302を持つ。特に、コンピューティングプラットフォーム1302は、プロセッサ1312によって実行される複数のモジュール1306−1310を記憶するコンピュータ可読記憶媒体(例えばメモリ)1304を含み、また、UE(図12)と通信するためのトランスミッタ/レシーバコンポーネント1314を制御する。特に、手段(モジュール)1306は、ユーザ機器(UE)からチャネル状態フィードバックを受信するために提供される。手段(モジュール)1308は、UEの移動性がしきい値未満の場合に発生するUEからのチャネル状態フィードバックレートおよびペイロードにおける変化を決定するために提供される。手段(モジュール)1310は、延長された間隔で、および縮小された量子化エラーによるチャネル状態フィードバックを受信するために提供される。
コードブック性能メトリックに関して、MTX個のTX(送信)アンテナと一つのRX(受信)アンテナとの間の周波数均一チャネルを仮定する。適切な原則におけるチャネル拡張、拡張係数の量子化および次の再構成を経て、周波数選択性チャネルへの拡張を考慮する。適切な原則は、異なるサブバンドからの「均一」チャネルの量子化、時間領域(tap)量子化など、であることができた。コードブック性能は、最良のコードワードを備えたチャネルの最大の相関の分布のテールの点から定義されることができる。したがって、定義されたコードブック(C)を考察する。
Figure 0005502874
Figure 0005502874
Figure 0005502874
Figure 0005502874
ランダムコードブックの性能は、複素円ガウシアンチャネル(complex circular Gaussian channel)のファミリーに対して解析的に評価されることができる。相関チャネルへの拡張は可能であるが、i.i.d.(独立同分布)チャネルhの場合のみを考察する。ランダムコードブックCは、単位ノルムへ正規化されたi.i.d.複素円ガウシアンチャネルのセットとして生成される。
Figure 0005502874
Figure 0005502874
Figure 0005502874
それによって、すべての付加的なビットが、図14に1400で描かれるようなチャネルコヒーレンスに基づいて1dBによる抑制を改善する。
さらに、理想的な量子化を仮定し、移動体のためのチャネル脱相関によって引き起こされる抑制レベルを考察する。低い移動性(歩行者)UEに注目し、1次補間を仮定すると、よりよい結果が、合理的に整合されたよりハイオーダのモデルを用いて達成可能である。1500で図15に描かれるように、歩行者のUEについて、適度のスケジューリング遅延および合理的な(L1)CDIペイロード:チャネルフィードバックは、限定要因であり、速度1−3km/hで与えられ、スケジューリング遅延≦10msであり、CDIペイロード≦12ビットである。
問題に対するハイ・レベルのアプローチとして、チャネルの移動性に、レポーティングレートとペイロードサイズを合わせることができる。アップデートレポートフォーマット(解像度)は、UEの移動性に適応できる。例示のアプローチにおいて、より高い消去レートによる複数のレポートに関するペイロードを分割する適当な必要があるとしてもよい。
より高い解像度を達成するためのあるオプション、マルチレベル符号化(MLC)は、使用されることができる。MLCは、変化モデルパラメータの周期的に信頼性のあるアップデートを要求することができる。MLCのベースおよび拡張レイヤに対して異なる信頼性の要件があるとしてもよい。例えば、ベースレイヤが重要な情報を持つために受信されることに対して、後の拡張レイヤが、空間フィードバックに基づいて干渉無効を達成することにおいて、深刻な劣化がなく、省略されることができることは、最高に重要とすることができる。MLCに対するある考察は、UEのより高い複雑性は、MLCの空間チャネルフィードバックを生成するために必要とされることができる。
代替として、多重記述符号化(MDC)が使用されるとしてもよい。例示の実装は、送信間隔(例えば、時間変化または周波数変化)コードブックについて同じ特性を持つ複数のコードブックを導入する。有利に、そのようなMDCの実装は、UEでルールを処理またはレポートすることにおいて、変化を課さない。さらに、「レイジーeNB」は、より高い解像度の空間チャネルフィードバックに対してMDCレポートを組み合わせる必要なしに、瞬間のレポートを使用することができ、ゆえにベースラインに関して変化を要求しない。しかしながら、「スマート」eNBは、エラーを圧縮するために、過去のレポートから外挿する。
実例の解析として、静的チャネルの場合を考慮する。MTXのTXアンテナおよびある1つのRXアンテナの間の静的均一チャネルを仮定する。Tの異なるコードブックC(1),…,C(T)は、T個の間隔で使用され、UEはインデックスl1,…,lNをフィードバックする。使用のための信頼できるチャネルの推定は、マトリックスの主要な主成分
Figure 0005502874
によって与えられる。静的なチャネルにおいては、図16の1600で描かれるように、2(4)の観察に関する平均がおよそ3(5)ビットを加えることと等価であることが、観測されることができる。
時間選択チャネルの解析に関して、異なる速度を用いるJakesモデルに係る時間変化を考察する。時間変化コードブックは、仮定される。組み合わされた推定量の拡張として、マトリックスの主成分
Figure 0005502874
について検索される。ρmは、測定および推定の時間でのチャネル間の相関である:この重みは、測定されたチャネルにおいて推定された成分のエネルギーに比例する。もし、エンベロープと同様にCDIを含む全体のCSIが、Wiener最小平均二乗誤差(MMSE)フィルタによって与えられるように量子化される場合、最適解は、明白である。CDIのみのフィードバックの場合には、最新のCDIレポートの外積の重み付けされた合計の主成分によって与えられる上述のアドホック解を使用することができる。さらに、CDIのみフィードバックのケースに対するWiener(MMSE)解の適切な適応性は、さらに、可能である。
概要においていくつかの観察が行なわれることができる。チャネルコヒーレンスアクロス時間に対する説明は、フィードバックペイロードサイズにおける不自明な増加と等価である。同じことは、送信間隔の別の形式として周波数領域の変動性に適用する。ポテンシャル解は、UEの移動性への適応するペイロードサイズとレポーティングレートを含み、レポーティングフォーマットを変化するために、明示的動的シグナリングを要求することができる。代替的には、マルチレベル符号化は、使用することができ、非同一のエラー保護を備えた明示的シグナリングおよびパラメータ調節を要求することができる。また他の代替として、複数のほとんど最適なコードは、絶えず同じコードを送信することではなく、同じコードブックから周期的に使用されることができる。例示の代替として、時間(または周波数)変化コードブックによる多重記述符号化は、使用され、UEに対して透明であり、AISおよびUE実装に対して最小の変化を要求することと同様に、頑強性の問題のないeNBアルゴリズムに基づいてゲインを達成する。
開示されたプロセスにおけるステップの特定の順序または階層が、例示のアプローチの例であることは、理解される。設計パフォーマンスに基づいて、本開示の範囲内に残れば、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層が、再配置されてもよいことは理解される。添付の方法は、サンプルの順序の各種のステップのあるエレメントを主張し、与えられた特定の順序または階層に限定されることを目的としない。
ここに記述された実例の局面は、明瞭化のために、eNBへのUEエンコーディング空間フィードバックに集中していることが認識されるべきである。しかしながら、ここの局面と一致する適用は、UEがネットワーク(例えばeNB)からのフィードバックに基づいてビームを形成するULプレコーディング(CoMP)を用いたアップリング(UL)トラフィック送信を行なうことができる。したがって、UEおよびeNBの役割は、フィードバック精度の増加に関して交換する。
MDC原則は、量子化された量が時間および/または周波数において相関を示す任意の他のタイプのフィードバックを適用することができることは、本開示の利益とともに認識されるべきである。特定の例として、CQIレポーティング(ブロードバンドCQIおよび/またはサブバンド特定CQIであることができた)を使用すべきである。慣例にそって、CQIは、ペイロードのすべての値があるC/Iまたはレート(スペクトル効率)値へマップした固定のテーブルを用いて量子化されるだろう。代わりに、時間変化テーブルを使用でき、これによって低い移動性におけるMDCゲインを発生する。
当業者は、情報および信号が様々な異なるテクノロジーおよびテクニックのいずれかを使用して表わされるとしてもよいことを理解するだろう。例えば、上記の全体にわたって参照されることができる、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または粒子、光学的領域または粒子、または任意のそれらの組合せによって表わされるとしてもよい。
当業者はさらに、ここに開示されている実施形態に関して記述されている各種の例示の論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または双方の組み合わせとして実装されるとしてもよいことを、認識するだろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明らかに例示するために、各種の例示のコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、それらの機能性の点から一般に上述された。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアのどちらとして実行されるかは、システム全体にわたって課される特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションについての変化方法において、記述された機能性を実装するとしてもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすように解釈されるべきでない。
ここに開示された本実施形態に関して記述された各種の例示の論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートまたはトランジスタロジック、離散ハードウェア構成機器、またはここに記述された機能を実行するために設計された任意の組み合わせを用いて実装または実行されるとしてもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでもよいが、代替的に、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでもよい。プロセッサは、また、例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関する1以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成のように、コンピューティング装置の組み合わせとして実装されてもよい。
ここに開示された本実施形態に関して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されたソフトウェアモジュール、または2つの組み合わせで直接具体化されるとしてもよい。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または任意の他の形式の従来の記憶媒体に属するとしてもよい。例示の記憶媒体は、プロセッサが、その記憶媒体から、情報を読み出し、および情報を書き込むことができるように、プロセッサに連結される。代替として、記憶媒体は、プロセッサに統合されるとしてもよい。プロセッサと記憶媒体は、ASICに属するとしてもよい。ASICは、ユーザターミナルに属するとしてもよい。代替的に、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザターミナル内で離散的なコンポーネントとして属するとしてもよい。
開示された実施形態の本説明は、任意の当業者が、本開示を生成するまたは使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態に対する各種の変更は、当業者に容易に理解され、ここに定義された一般的な法則は、開示の概念または範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用されるとしてもよい。したがって、本開示は、ここに示された実施形態に制限されないが、ここに開示された原理および新しい特徴と一致する最も広い範囲と一致することになる。
上述された例示のシステムを考慮して、開示された主題に従って実装されるとしてもよい方法ロジックは、いくつかのフローダイヤグラムに関して記述されている。説明の単純性の目的のために、方法ロジックが連続のブロックとして示されおよび記述される場合、いくつかのブロックが異なる順序で、および/または、ここに描かれおよび記述されるものから他のブロックと同時に、発生してもよく、主張される主題は、このブロックの順序に限定されない。さらに、例示のブロックは、ここに記述された方法ロジックを実装するために要求されるとは限らないとしてもよい。代替的に、ここに開示された方法ロジックは、ここに開示されたコンピュータにそのような方法ロジックを送信および転送することを促進するために製造物に記憶されることが可能であることは、さらに認識されるべきである。ここに使用されるような、製造物の用語は、任意のコンピュータ可読装置、キャリア、またはメディアからアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。
ここに参照され組み込まれると全体または一部で言及された任意の特許、出版、または他の資料は、組み込まれた素材が、既存の定義、ステートメント、またはこの開示で述べられた他の開示素材と競合しない範囲にのみ、ここに組み込まれることは、認識されるべきである。そのため、その範囲の必要のために、ここに明示的に述べられるような開示は、参照によってここに組み込まれた任意の競合する素材と取って代わる。ここに参照によって組み込まれることが言及された任意の素材、またはその部分は、ここに述べられた既存の定義、ステートメント、または他の開示素材と競合するが、組み込まれる素材と既存の開示素材との間で競合が現れない範囲で組み込まれるのみであろう。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]
フィードバックをワイヤレスに送信するための方法であって、
ワイヤレスチャネルを測定することと、
多重記述符号化として前記フィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減することと、
前記フィードバックを送信することと、
を具備する、方法。
[2]
[1]の方法において、
それぞれの送信間隔に対応しかつで変化する複数のコードブックを使用して前記フィードバックをエンコードすることと、
前記それぞれの送信間隔で前記エンコードされたフィードバックを送信することと、
をさらに具備する、方法。
[3]
前記送信間隔は時間間隔である、[2]の方法。
[4]
前記送信間隔は周波数間隔である、[2]の方法。
[5]
前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、[2]の方法。
[6]
[1]の方法において、
不変フィードバックに応じて単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの一つを連続して送信することをさらに具備する、方法。
[7]
チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別することをさらに具備する、[1]の方法。
[8]
[7]の方法において、
CDIを決定するために、そのベクトルの任意の要素の固定のノルムおよびフェーズに対して正規化されたフィードバックを測定することをさらに具備する、方法。
[9]
[8]の方法において、
複数の受信アンテナに対するチャネルマトリックスの主要な固有ベクトルとしてフィードバックを測定することをさらに具備する、方法。
[10]
チャネル品質指標(CQI)フィードバックを測定することをさらに具備する、[1]の方法。
[11]
プレコーディングマトリックスインデックス(PMI)フィードバックを測定することをさらに具備する、[1]の方法。
[12]
チャネル状態フィードバックを送信することをさらに具備する、[1]の方法。
[13]
フィードバックをワイヤレスに送信するための少なくとも一つのプロセッサであって、
ワイヤレスチャネルを測定するための第1のモジュールと、
多重記述符号化として前記フィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減するための第2のモジュールと、
前記フィードバックを送信するための第3のモジュールと、
を具備する、プロセッサ。
[14]
フィードバックをワイヤレスに送信するためのコンピュータプログラムであって、
コンピュータに、ワイヤレスチャネルを測定させるための第1のコードのセットと、
前記コンピュータに、多重記述符号化として前記フィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減させるための第2のコードのセットと、
前記コンピュータに、前記フィードバックを送信させるためのコードの第3のコードのセットと、
を具備するコンピュータ可読記憶媒体、を具備するコンピュータプログラム。
[15]
フィードバックをワイヤレスに送信するための装置であって、
ワイヤレスチャネルを測定するための手段と、
多重記述符号化として前記フィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減するための手段と、
前記フィードバックを送信するための手段と
を具備する、装置。
[16]
フィードバックをワイヤレスに送信するための装置であって、
ワイヤレスチャネルを測定するためのレシーバと、
多重記述符号化として前記フィードバックをエンコードすることによってフィードバックレポートの量子化エラーを低減するためコンピューティングプラットフォームと、
前記フィードバックを送信するためのトランスミッタと
を具備する、装置。
[17]
[16]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、それぞれの送信間隔に対応しかつで変化する複数のコードブックを使用して前記フィードバックをエンコードし、
前記トランスミッタは、さらに、前記それぞれの送信間隔で前記エンコードされたフィードバックを送信する、装置。
[18]
前記送信間隔は時間間隔である、[17]の装置。
[19]
前記送信間隔は周波数間隔である、[17]の装置。
[20]
前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、[17]の装置。
[21]
[16]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、不変フィードバックに応じて単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの一つを連続して選択する、装置。
[22]
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別する、[16]の装置。
[23]
[22]の装置において、
前記レシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、CDIを決定するために、そのベクトルの任意の要素の固定のノルムおよびフェーズに対して正規化されたフィードバックを測定する、装置。
[24]
[23]の装置において、
前記レシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、複数の受信アンテナに対するチャネルマトリックスの主要な固有ベクトルとしてフィードバックを測定する、装置。
[25]
前記レシーバは、さらに、チャネル品質指標(CQI)フィードバックを測定する、[16]の装置。
[26]
前記レシーバは、さらに、プレコーディングマトリックスインデックス(PMI)フィードバックを測定する、[16]の装置。
[27]
前記トランスミッタは、チャネル状態フィードバックを送信する、[16]の装置。
[28]
フィードバックをワイヤレスに受信するための方法であって、
複数のフィードバックレポートを受信することと、
複数の送信間隔に関して前記フィードバックレポートの多重記述符号化をデコードすることと、
前記複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定することと、
前記送信間隔にわたるコヒーレントチャネルに対して、増加されるフィードバック精度のために前記複数のフィードバックレポートを組み合わせることと、
を具備する、方法。
[29]
[28]の方法において、
第2の複数のフィードバックレポートにわたる前記チャネルのインコヒーレンスを検出することと、
前記第2の複数のフィードバックレポートに対して個別のフィードバックレポートに基づいてチャネル状態を決定することと
をさらに具備する、方法。
[30]
[28]の方法において、
それぞれの送信間隔に対応しかつで変化する複数のコードブックに基づいてフィードバックレポートをデコードすることをさらに具備する、方法。
[31]
前記送信間隔は時間間隔である、[28]の方法。
[32]
前記送信間隔は周波数間隔である、[28]の方法。
[33]
前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、[28]の方法。
[34]
[28]の方法において、
不変フィードバックに応じて単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの一つを連続して受信することをさらに具備する、方法。
[35]
チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別することをさらに具備する、[28]の方法。
[36]
[28]の方法において、
コヒーレントチャネルを決定することに応じてフルチャネルフィードバックによって複数のフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、方法。
[37]
[36]の方法において、
移動性と一致する選択されたフィルタパラメータを持つ異なるインスタンスに対応するフィードバックの線形フィルタリングを通って最適に組み合わせることにより、複数のフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、方法。
[38]
最小平均二乗誤差による線形フィルタリングをさらに具備する、[37]の方法。
[39]
固有方向フィードバック用ヒューリスティックスにより複数のフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、[28]の方法。
[40]
[39]の方法において、
移動性と一致する重み付けされているプロファイルを選択することと、
異なるインスタンスで受信されたフィードバックの外自己積の重み付けされた合計として計算された負ではないエルミート行列の主成分を得ることと、
をさらに具備する、方法。
[41]
フィードバックをワイヤレスに受信するための少なくとも一つのプロセッサであって、
複数のフィードバックレポートを受信するための第1のモジュールと、
複数の送信間隔に関して前記フィードバックレポートの多重記述符号化をデコードするための第2のモジュールと、
前記複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定するための第3のモジュールと、
前記送信間隔にわたるコヒーレントチャネルに対して、増加されるフィードバック精度のために前記複数のフィードバックレポートを組み合わせるための第4のモジュールと、
を具備する、プロセッサ。
[42]
フィードバックをワイヤレスに受信するためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
コンピュータに、複数のフィードバックレポートを受信させるための第1のコードのセットと、
前記コンピュータに、複数の送信間隔に関して前記フィードバックレポートの多重記述符号化をデコードさせるための第2のコードのセットと、
前記コンピュータに、前記複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定させるための第3のコードのセットと、
前記コンピュータに、前記送信間隔にわたるコヒーレントチャネルに対して、増加されるフィードバック精度のために前記複数のフィードバックレポートを組み合わさせるための第4のコードのセットと、
を具備するコンピュータ可読記憶媒体を具備する、コンピュータプログラムプロダクト。
[43]
フィードバックをワイヤレスに受信するための装置であって、
複数のフィードバックレポートを受信するための手段と、
複数の送信間隔に関して前記フィードバックレポートの多重記述符号化をデコードするための手段と、
前記複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定するための手段と、
コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせるための手段と、
を具備する、装置。
[44]
フィードバックをワイヤレスに受信するための装置であって、
複数のフィードバックレポートを受信するためのレシーバと、
複数の送信間隔に関して前記フィードバックレポートの多重記述符号化をデコードするため、前記複数の送信間隔にわたるコヒーレントチャネルを決定するため、および、コヒーレントチャネルアクロス送信間隔に対して、増加されるフィードバック精度のために複数のフィードバックレポートを組み合わせるためのコンピューティングプラットフォームと、
を具備する、装置。
[45]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、複数のフィードバックレポートにわたる前記チャネルのインコヒーレンスを検出し、および、単一のフィードバックレポートに基づいてチャネル状態を決定する、装置。
[46]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、それぞれの送信間隔に対応しかつで変化する複数のコードブックを使用してフィードバックレポートをデコードする、装置。
[47]
前記送信間隔は時間間隔である、[44]の装置。
[48]
前記送信間隔は周波数間隔である、[44]の装置。
[49]
前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、[44]の装置。
[50]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、不変フィードバックに応じて単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの一つを連続してデコードする、装置。
[51]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別する、装置。
[52]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、コヒーレントチャネルを決定することに応じてフルチャネルフィードバックによって複数のフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
[53]
[52]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、移動性と一致する選択されたフィルタパラメータを持つ異なるインスタンスに対応するフィードバックの線形フィルタリングを通って最適に組み合わせることにより、複数のフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
[54]
[53]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、最小平均二乗誤差による線形フィルタリングである、装置。
[55]
[44]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、固有方向フィードバック用ヒューリスティックスにより複数のフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
[56]
[55]の装置において、
前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、
移動性と一致する重み付けされているプロファイルを選択することと、
異なるインスタンスで受信されたフィードバックの外自己積の重み付けされた合計として計算された負ではないエルミート行列の主成分を得ることと、
によってフィードバックを推定する、装置。

Claims (44)

  1. フィードバックをワイヤレスに送信するための方法であって、
    ワイヤレスチャネルを測定し、チャネル状態情報を生成することと、
    多重記述符号化を利用することにより、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用して、前記チャネル状態情報を含む前記フィードバックをエンコードすることと、
    前記それぞれの送信間隔で、エンコードされたフィードバックを送信することと、ここにおいて、前記送信することは、チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない一つを選択して送信することをさらに備える、
    を具備する、方法。
  2. 前記送信間隔は時間間隔である、請求項1の方法。
  3. 前記送信間隔は周波数間隔である、請求項1の方法。
  4. 前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、請求項1の方法。
  5. チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別することをさらに具備する、請求項1の方法。
  6. 請求項の方法において、
    CDIを決定するために、そのベクトルの任意の要素の固定のノルムおよびフェーズに対して正規化されたフィードバックを測定することをさらに具備する、方法。
  7. 請求項の方法において、
    複数の受信アンテナに対するチャネルマトリックスの主要な固有ベクトルとしてフィードバックを測定することをさらに具備する、方法。
  8. チャネル品質指標(CQI)フィードバックを測定することをさらに具備する、請求項1の方法。
  9. プレコーディングマトリックスインデックス(PMI)フィードバックを測定することをさらに具備する、請求項1の方法。
  10. フィードバックをワイヤレスに送信するための少なくとも一つのプロセッサであって、
    ワイヤレスチャネルを測定し、チャネル状態情報を生成するための第1のモジュールと、
    多重記述符号化を利用することにより、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの通信間隔で変化する複数のコードブックを使用して、前記チャネル状態情報を含む前記フィードバックをエンコードするための第2のモジュールと、
    前記それぞれの送信間隔で、エンコードされたフィードバックを送信するための第3のモジュールと、ここにおいて、前記送信することは、チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない一つを選択して送信することをさらに備える、
    を具備する、プロセッサ。
  11. フィードバックをワイヤレスに送信するためのコンピュータプログラムであって、
    コンピュータに、ワイヤレスチャネルを測定し、チャネル状態情報を生成させるための第1のコードのセットと、
    前記コンピュータに、多重記述符号化を利用することにより、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用して、前記チャネル状態情報を含む前記フィードバックをエンコードさせるための第2のコードのセットと、
    前記コンピュータに、前記それぞれの送信間隔で、エンコードされたフィードバックを送信させるためのコードの第3のコードのセットと、ここにおいて、前記送信することは、チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない一つを選択して送信することをさらに備える、
    を具備するコンピュータプログラム。
  12. フィードバックをワイヤレスに送信するための装置であって、
    ワイヤレスチャネルを測定し、チャネル状態情報を生成するための手段と、
    多重記述符号化を利用することにより、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用して、前記チャネル状態情報を含む前記フィードバックをエンコードするための手段と、
    前記それぞれの送信間隔で、エンコードされたフィードバックを送信するための手段と、ここにおいて、前記送信することは、チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない一つを選択して送信することをさらに備える、
    を具備する、装置。
  13. フィードバックをワイヤレスに送信するための装置であって、
    ワイヤレスチャネルを測定し、チャネル状態情報を生成するためのレシーバと、
    多重記述符号化を利用することにより、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用して、前記チャネル状態情報を含む前記フィードバックをエンコードするためコンピューティングプラットフォームと、
    前記それぞれの送信間隔で、エンコードされたフィードバックを送信するためのトランスミッタと、ここにおいて、前記送信することは、チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない一つを選択して送信することをさらに備える、
    を具備する、装置。
  14. 前記送信間隔は時間間隔である、請求項13の装置。
  15. 前記送信間隔は周波数間隔である、請求項13の装置。
  16. 前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、請求項13の装置。
  17. 前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別する、請求項13の装置。
  18. 請求項17の装置において、
    前記レシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、CDIを決定するために、そのベクトルの任意の要素の固定のノルムおよびフェーズに対して正規化されたフィードバックを測定する、装置。
  19. 請求項18の装置において、
    前記レシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、複数の受信アンテナに対するチャネルマトリックスの主要な固有ベクトルとしてフィードバックを測定する、装置。
  20. 前記レシーバは、さらに、チャネル品質指標(CQI)フィードバックを測定する、請求項13の装置。
  21. 前記レシーバは、さらに、プレコーディングマトリックスインデックス(PMI)フィードバックを測定する、請求項13の装置。
  22. フィードバックをワイヤレスに受信するための方法であって、
    複数のエンコードされたフィードバックレポートを受信することと、
    それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用する多重記述符号化を利用することにより、前記複数の送信間隔に関して前記エンコードされたフィードバックレポートをデコードすることと、
    前記送信間隔にわたるチャネル状態のコヒーレンスを決定することと、
    前記送信間隔にわたる前記チャネル状態のコヒーレンスに対して、増加されるフィードバック精度のために複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせることと、
    を具備
    ここにおいて、前記受信することは、前記チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない選択された一つを受信することをさらに具備する、
    方法。
  23. 前記送信間隔は時間間隔である、請求項22の方法。
  24. 前記送信間隔は周波数間隔である、請求項22の方法。
  25. 前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、請求項22の方法。
  26. チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別することをさらに具備する、請求項22の方法。
  27. 請求項22の方法において、
    前記チャネル状態のコヒーレンスを決定することに応じてフルチャネルフィードバックによって前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、方法。
  28. 請求項27の方法において、
    前記チャネル状態のコヒーレンスに基づいて決定されたユーザ機器の移動性と一致する選択されたフィルタパラメータを持つ異なるインスタンスに対応するフィードバックの線形フィルタリングを通って最適に組み合わせることにより、前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、方法。
  29. 最小平均二乗誤差による前記線形フィルタリングをさらに具備する、請求項28の方法。
  30. 固有方向フィードバック用ヒューリスティックスにより前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせることをさらに具備する、請求項22の方法。
  31. 請求項30の方法において、
    前記チャネル状態のコヒーレンスに基づいて決定されたユーザ機器の移動性と一致する重み付けされているプロファイルを選択することと、
    異なるインスタンスで受信されたフィードバックの外自己積の重み付けされた合計として計算された負ではないエルミート行列の主成分を得ることと、
    をさらに具備する、方法。
  32. フィードバックをワイヤレスに受信するための少なくとも一つのプロセッサであって、
    複数のエンコードされたフィードバックレポートを受信するための第1のモジュールと、
    それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用する多重記述符号化を利用することにより、前記複数の送信間隔に関して前記エンコードされたフィードバックレポートをデコードするための第2のモジュールと、
    前記送信間隔にわたるチャネル状態のコヒーレンスを決定するための第3のモジュールと、
    前記送信間隔にわたる前記チャネル状態のコヒーレンスに対して、増加されるフィードバック精度のために複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせるための第4のモジュールと、
    を具備
    ここにおいて、前記受信することは、前記チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない選択された一つを受信することをさらに具備する、
    プロセッサ。
  33. フィードバックをワイヤレスに受信するためのコンピュータ可読記憶媒体であって、
    コンピュータに、複数のエンコードされたフィードバックレポートを受信させるための第1のコードのセットと、
    前記コンピュータに、それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用する多重記述符号化を利用することにより、前記複数の送信間隔に関して前記エンコードされたフィードバックレポートをデコードさせるための第2のコードのセットと、
    前記コンピュータに、前記送信間隔にわたるチャネル状態のコヒーレンスを決定させるための第3のコードのセットと、
    前記コンピュータに、前記送信間隔にわたる前記チャネル状態のコヒーレンスに対して、増加されるフィードバック精度のために複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わさせるための第4のコードのセットと、
    を具備し、
    ここにおいて、前記受信することは、前記チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない選択された一つを受信することをさらに具備する、
    コンピュータ可読記憶媒体。
  34. フィードバックをワイヤレスに受信するための装置であって、
    複数のエンコードされたフィードバックレポートを受信するための手段と、
    それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用する多重記述符号化を利用することにより、前記複数の送信間隔に関して前記エンコードされたフィードバックレポートをデコードするための手段と、
    前記送信間隔にわたるチャネル状態のコヒーレンスを決定するための手段と、
    前記送信間隔にわたる前記チャネル状態のコヒーレンスに対して、増加されるフィードバック精度のために複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせるための手段と、
    を具備
    ここにおいて、前記受信することは、前記チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない選択された一つを受信することをさらに具備する、
    装置。
  35. フィードバックをワイヤレスに受信するための装置であって、
    複数のエンコードされたフィードバックレポートを受信するためのレシーバと、
    それぞれの送信間隔に対応し、かつ、前記それぞれの送信間隔で変化する複数のコードブックを使用する多重記述符号化を利用することにより、前記複数の送信間隔に関して前記エンコードされたフィードバックレポートをデコードするため、前記送信間隔にわたるチャネル状態のコヒーレンスを決定するため、および、前記送信間隔にわたる前記チャネル状態のコヒーレンスに対して、増加されるフィードバック精度のために複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせるためのコンピューティングプラットフォームと、
    を具備
    ここにおいて、前記受信することは、前記チャネル状態がコヒーレントの場合、単一のコードブックからの複数の最良コード表現のうちの、近くまで使用されたものでない選択された一つを受信することをさらに具備する、
    装置。
  36. 前記送信間隔は時間間隔である、請求項35の装置。
  37. 前記送信間隔は周波数間隔である、請求項35の装置。
  38. 前記送信間隔は、時間ベースのフレームと周波数サブバンドとの双方である、請求項35の装置。
  39. 請求項35の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、チャネル方向情報(CDI)フィードバックを識別する、装置。
  40. 請求項35の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記チャネル状態のコヒーレンスを決定することに応じてフルチャネルフィードバックによって前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
  41. 請求項40の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記チャネル状態のコヒーレンスに基づいて決定されたユーザ機器の移動性と一致する選択されたフィルタパラメータを持つ異なるインスタンスに対応するフィードバックの線形フィルタリングを通って最適に組み合わせることにより、前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
  42. 請求項41の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、最小平均二乗誤差による前記線形フィルタリングである、装置。
  43. 請求項35の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、固有方向フィードバック用ヒューリスティックスにより前記複数のデコードされたフィードバックレポートを組み合わせる、装置。
  44. 請求項43の装置において、
    前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、
    前記チャネル状態のコヒーレンスに基づいて決定されたユーザ機器の移動性と一致する重み付けされているプロファイルを選択することと、
    異なるインスタンスで受信されたフィードバックの外自己積の重み付けされた合計として計算された負ではないエルミート行列の主成分を得ることと、
    によってフィードバックを推定する、装置。
JP2011531035A 2008-10-10 2009-01-06 ワイヤレス通信システムにおける多重記述符号化によるチャネルフィードバックのための方法および装置 Expired - Fee Related JP5502874B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10446508P 2008-10-10 2008-10-10
US61/104,465 2008-10-10
US12/348,827 2009-01-05
US12/348,827 US8983397B2 (en) 2008-10-10 2009-01-05 Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system
PCT/US2009/030230 WO2010042234A1 (en) 2008-10-10 2009-01-06 Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012505592A JP2012505592A (ja) 2012-03-01
JP5502874B2 true JP5502874B2 (ja) 2014-05-28

Family

ID=42098830

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011531035A Expired - Fee Related JP5502874B2 (ja) 2008-10-10 2009-01-06 ワイヤレス通信システムにおける多重記述符号化によるチャネルフィードバックのための方法および装置
JP2011531036A Active JP5680540B2 (ja) 2008-10-10 2009-01-06 ワイヤレス通信システムにおけるチャネルフィードバックのための方法および装置
JP2013161874A Expired - Fee Related JP5797701B2 (ja) 2008-10-10 2013-08-02 ワイヤレス通信システムにおけるチャネルフィードバックのための方法および装置

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011531036A Active JP5680540B2 (ja) 2008-10-10 2009-01-06 ワイヤレス通信システムにおけるチャネルフィードバックのための方法および装置
JP2013161874A Expired - Fee Related JP5797701B2 (ja) 2008-10-10 2013-08-02 ワイヤレス通信システムにおけるチャネルフィードバックのための方法および装置

Country Status (8)

Country Link
US (3) US8983397B2 (ja)
EP (2) EP2345187A1 (ja)
JP (3) JP5502874B2 (ja)
KR (2) KR101433278B1 (ja)
CN (2) CN102177671B (ja)
BR (1) BRPI0919784A2 (ja)
TW (2) TW201015931A (ja)
WO (2) WO2010042234A1 (ja)

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008044551A1 (en) * 2006-10-03 2008-04-17 Ntt Docomo, Inc. Mobile station, wireless base station, mobile communication system and notification information transmitting/receiving method
US8983397B2 (en) * 2008-10-10 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system
US8385452B2 (en) * 2008-10-24 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separable channel state feedback in a wireless communication system
US20120260777A1 (en) 2010-06-23 2012-10-18 Baer Jr Russel F Protective gripping sleeve on rotating tool extension arm
EP2398155A4 (en) * 2009-02-10 2011-12-28 Huawei Tech Co Ltd METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR COOPERATIVE MULTIPORT TRANSMISSION
US8494031B2 (en) * 2009-02-27 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Protocol operation and message design for SDMA data transmission to a plurality of stations
WO2010101431A2 (en) * 2009-03-04 2010-09-10 Lg Electronics Inc. Method for performing comp operation and transmitting feedback information in a wireless communication system
KR101452732B1 (ko) * 2009-03-10 2014-10-21 삼성전자주식회사 기지국 협력 시스템 및 방법
US8649456B2 (en) * 2009-03-12 2014-02-11 Futurewei Technologies, Inc. System and method for channel information feedback in a wireless communications system
US8274951B2 (en) * 2009-03-17 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for dynamic cell selection and resource mapping for CoMP joint transmission
PL2409513T3 (pl) 2009-03-19 2015-10-30 Nec Corp Poprawiony sposób dotyczący wskaźnika jakości kanału
US8675627B2 (en) * 2009-03-23 2014-03-18 Futurewei Technologies, Inc. Adaptive precoding codebooks for wireless communications
US8145223B2 (en) * 2009-04-09 2012-03-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Inter-cell interference mitigation
CN101873629A (zh) * 2009-04-24 2010-10-27 北京三星通信技术研究有限公司 一种多点联合传输的方法和装置
KR101618283B1 (ko) * 2009-05-22 2016-05-04 삼성전자주식회사 통합 다중 포인트 통신을 위한 정보 피드백 방법
US8219128B2 (en) * 2009-06-12 2012-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network-centric link adaptation for coordinated multipoint downlink transmission
US8849326B2 (en) 2009-06-12 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network-centric link adaptation for coordinated multipoint downlink transmission
US8442545B2 (en) * 2009-06-17 2013-05-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network-wide inter-cell interference minimization via coordinated multipoint cell scheduling coordination
US9172561B2 (en) * 2009-07-29 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Adaptive transmissions in coordinated multiple point communications
US9148205B2 (en) * 2010-01-25 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Feedback for supporting SU-MIMO and MU-MIMO operation in wireless communication
US9198190B2 (en) * 2010-01-27 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Closed loop precoding weight estimation
KR101664127B1 (ko) * 2010-02-10 2016-10-10 삼성전자주식회사 이웃 셀을 위한 협력 랭크 정보를 교환하는 다중 입출력 통신 방법 및 시스템
JP5466034B2 (ja) * 2010-02-15 2014-04-09 京セラ株式会社 無線基地局及び通信制御方法
CN102237950B (zh) * 2010-04-29 2016-06-08 株式会社Ntt都科摩 一种用户设备、基站及信道信息反馈方法
US8315221B2 (en) 2010-06-18 2012-11-20 Sharp Laboratories Of America, Inc. Reducing feedback overhead for multiple component carriers
US8953517B2 (en) 2010-06-23 2015-02-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for adapting code rate
WO2012006564A2 (en) * 2010-07-08 2012-01-12 Eden Rock Communications, Llc Scheduling of beamformed data to reduce interference
KR101832766B1 (ko) * 2010-07-12 2018-02-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 신호 송수신 방법 및 장치
US8446971B2 (en) 2010-08-23 2013-05-21 Intel Corporation Communication station and method for efficiently providing channel feedback for MIMO communications
US10009824B2 (en) 2010-09-01 2018-06-26 Empire Technology Development Llc Precoding data based on forwarded channel condition information
US9042841B2 (en) * 2010-09-17 2015-05-26 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for PUCCH subband feedback signaling in a wireless network
USRE47631E1 (en) 2010-09-17 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for PUCCH subband feedback signaling in a wireless network
EP2619918B1 (en) 2010-09-24 2018-04-04 Intel Corporation Method, device and media of multi-user multi-input-multi-output wireless communication
KR20140068270A (ko) * 2010-10-01 2014-06-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 고속 다운링크 패킷 액세스(hsdpa)을 위한 피드백 업링크를 위한 시스템 및 방법
US8687727B2 (en) 2010-11-05 2014-04-01 Intel Corporation Coordinated multi-point transmission using interference feedback
CN102006149B (zh) * 2010-12-08 2013-04-17 北京航空航天大学 一种面向协作多点传输的串行码字选择方法
EP2479914B1 (en) * 2011-01-21 2015-03-04 Alcatel Lucent Method and transmitter element for transmitting channel information for link adaption, method and receiver element for receiving the channel information
CN102624502A (zh) 2011-01-30 2012-08-01 三星电子株式会社 信道信息反馈方法
US9736548B2 (en) * 2011-06-08 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Multipath rate adaptation
US9008677B2 (en) * 2011-06-08 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Communication devices for multiple group communications
US8797881B2 (en) * 2011-06-13 2014-08-05 Cisco Technology, Inc. Coexistence mechanism for multiple channels
US9585083B2 (en) * 2011-06-17 2017-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting network entry in a millimeter-wave mobile broadband communication system
US8965430B2 (en) 2011-06-30 2015-02-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for controlling channel quality reporting modes used by wireless communication network users
CN102957470B (zh) * 2011-08-16 2016-04-06 上海贝尔股份有限公司 无线通信中的信道反馈的方法和设备
US9258039B2 (en) 2011-09-08 2016-02-09 Qualcomm Incorporated Devices for sending and receiving quantization quality feedback
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
WO2013048567A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
EP2986067A3 (en) 2011-11-04 2016-02-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods of multiple point hsdpa transmission in single or different frequencies
US8977307B2 (en) * 2011-11-04 2015-03-10 Intel Corporation Beamforming coordination in heterogeneous networks
US8848673B2 (en) 2011-12-19 2014-09-30 Ofinno Technologies, Llc Beam information exchange between base stations
WO2013091215A1 (en) * 2011-12-22 2013-06-27 Nokia Corporation Methods and apparatus for feedback and signaling management
CN103188057B (zh) * 2011-12-31 2016-08-03 中兴通讯股份有限公司 一种基于门限判决的自适应反馈方法及系统
CN102523077B (zh) * 2012-01-10 2014-04-23 合肥东芯通信股份有限公司 一种lte系统中测量信道状态信息的方法和装置
WO2013151405A1 (ko) * 2012-04-06 2013-10-10 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 협력적 프리코딩 방법 및 이를 위한 장치
CN103378928B (zh) * 2012-04-23 2016-09-28 电信科学技术研究院 预编码及信道质量指示信息反馈方法和设备
CN102655486B (zh) * 2012-05-10 2014-12-31 华为技术有限公司 一种导频信号发射方法、信道估计方法、装置及系统
US8867448B2 (en) 2012-05-15 2014-10-21 Apple Inc. Power-efficient adaptive channel state feedback in discontinuous reception scenarios
AU2013268784B2 (en) * 2012-05-28 2015-07-16 Nec Corporation Generating precoders for use in optimising transmission capacity between an eNodeB and UE in a DL MU-MIMO communications system
KR101997822B1 (ko) * 2012-06-18 2019-07-08 삼성전자주식회사 다중셀 협력통신 시스템에서 협력적 신호 전송 방법
JP5968523B2 (ja) * 2012-09-21 2016-08-10 エヌイーシー(チャイナ)カンパニー, リミテッドNEC(China)Co.,Ltd. 不均一系における適応型チャネル方向情報フィードバックのための方法及び装置
US9226171B2 (en) * 2012-09-26 2015-12-29 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for combined adaptive beamforming and MIMO in indoor wireless LAN
US9794024B2 (en) 2012-11-12 2017-10-17 Apple Inc. Adaptive channel state feedback estimation
CN103414506B (zh) * 2013-07-11 2016-09-14 华北电力大学(保定) 一种量化误差和计算复杂度折中的多基站信道反馈方法
CN103401816A (zh) * 2013-07-23 2013-11-20 清华大学 多点协作传输的信道的维纳插值估计方法及系统
WO2015030638A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Positioning of wireless devices
KR101879963B1 (ko) 2013-09-27 2018-07-18 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 전송 방법과 장치
US9344159B2 (en) * 2013-10-09 2016-05-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic multi-cell clustering for downlink comp in a wireless communication network
WO2015064921A1 (ko) * 2013-10-30 2015-05-07 엘지전자 주식회사 채널 품질 지시자를 피드백하는 방법 및 사용자 장치
US9247435B2 (en) 2014-01-15 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Null beamforming in a communication network
US11271703B2 (en) * 2014-05-02 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Techniques for improving control channel capacity
US10097321B2 (en) * 2014-05-08 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Cooperative techniques between lower-frequency carriers and millimeter-wave channels for discovery and synchronization and beamforming
US9774379B2 (en) * 2014-06-19 2017-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam-forming in a combined radio cell
EP3002919A1 (en) * 2014-09-30 2016-04-06 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Method for determining quantization codebooks in a cooperative communication system
US9872296B2 (en) 2015-01-06 2018-01-16 Qualcomm Incorporated Techniques for beam shaping at a millimeter wave base station and a wireless device and fast antenna subarray selection at a wireless device
US20170054542A1 (en) * 2015-08-19 2017-02-23 Qualcomm Incorporated Sounding design for channel feedback
JP6415754B2 (ja) * 2015-12-25 2018-10-31 三菱電機株式会社 無線基地局および通信システム
US20180007045A1 (en) * 2016-06-30 2018-01-04 Mehdi Arashmid Akhavain Mohammadi Secure coding and modulation for optical transport
BR112019000189A2 (pt) * 2016-07-05 2019-04-24 Ntt Docomo, Inc. método de radiocomunicação e terminal de usuário
CN107104720B (zh) * 2017-03-01 2020-07-10 浙江大学 基于协方差矩阵虚拟域离散化重建的互质阵列自适应波束成形方法
US20180367197A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Mediatek Inc. Method And Apparatus For Linear Combination Codebook Design And CSI Feedback In Mobile Communications
US10374731B2 (en) * 2017-10-31 2019-08-06 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Over-the-air measurements system as well as method for testing the over-the-air characteristics of a device under test
US10855422B2 (en) * 2017-11-10 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Autonomous modification of transmission parameters
CN111566960B (zh) * 2017-11-17 2024-07-23 瑞典爱立信有限公司 无线电接入网络的确认信令
CN110198181B (zh) * 2018-02-27 2021-01-29 华为技术有限公司 发送wlan帧的方法、装置及存储介质
WO2019222913A1 (en) * 2018-05-22 2019-11-28 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Transmission method
CN112205049B (zh) * 2018-05-31 2024-05-10 上海诺基亚贝尔股份有限公司 信道状态信息反馈
US10763935B2 (en) 2018-08-09 2020-09-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Generic feedback to enable reciprocity and over the air calibration for advanced networks
EP3815256B1 (en) 2018-08-29 2022-05-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Receiver, transmitter, system and method employing space-delay precoding
WO2020056650A1 (en) * 2018-09-19 2020-03-26 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Network assisted feedback weight detection for nonlinear precoding
KR20210064116A (ko) 2018-09-28 2021-06-02 인텔 코포레이션 전송 제어 비디오 코딩
US11695462B2 (en) * 2019-01-29 2023-07-04 Qualcomm Incorporated Techniques for coordinated beamforming in millimeter wave systems
WO2020252656A1 (en) * 2019-06-18 2020-12-24 Qualcomm Incorporated Uplink beam management for a user equipment in a low-mobility mode
US11050465B2 (en) * 2019-06-21 2021-06-29 Qualcomm Incorporated User equipment initiated channel state feedback codebook selection
CN112398630B (zh) * 2019-08-16 2022-06-14 华为技术有限公司 传输反馈信息的方法和装置
CN110635836A (zh) * 2019-09-12 2019-12-31 重庆大学 一种基于波束选择的毫米波大规模mimo系统mmse-pca信道估计方法
CN112671505B (zh) * 2019-10-16 2023-04-11 维沃移动通信有限公司 编码方法、译码方法及设备
US20230276261A1 (en) * 2020-09-11 2023-08-31 Qualcomm Incorporated Customization feature vector feedback for machine learning components in wireless communication
US11991009B2 (en) * 2021-02-24 2024-05-21 Qualcomm Incorporated Combined acknowledgement feedback using subsets of possible decoding events

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6823018B1 (en) * 1999-07-28 2004-11-23 At&T Corp. Multiple description coding communication system
EP1076425B1 (en) 1999-08-13 2018-05-30 Intel Corporation CDMA wireless system with closed loop mode using 90 degree phase rotation and beamformer verification
US7110378B2 (en) * 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
US6983243B1 (en) * 2000-10-27 2006-01-03 Lucent Technologies Inc. Methods and apparatus for wireless transmission using multiple description coding
US20030009578A1 (en) 2001-07-03 2003-01-09 Apostolopoulos John G. Method and system for delivering streaming media to fixed clients or mobile clients with multiple description bitstreams
US7139304B2 (en) * 2001-08-10 2006-11-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling gain level of a communication channel in a CDMA communication system
JP2004129082A (ja) 2002-08-06 2004-04-22 Sony Corp 符号化された直交伝送ダイバーシティ方法を用いた通信システムおよび方法
US20040102968A1 (en) * 2002-08-07 2004-05-27 Shumin Tian Mulitple description coding via data fusion
EP2333986B1 (en) 2003-02-20 2013-11-20 Fujitsu Limited Radio channel control method and receiving apparatus
US7945280B2 (en) * 2003-02-20 2011-05-17 Fujitsu Limited Radio channel control method and receiving apparatus
US9661519B2 (en) * 2003-02-24 2017-05-23 Qualcomm Incorporated Efficient reporting of information in a wireless communication system
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
KR100575993B1 (ko) * 2003-08-07 2006-05-02 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서 다중사용자를 위한 스케쥴링 방법 및 장치
US7305056B2 (en) * 2003-11-18 2007-12-04 Ibiquity Digital Corporation Coherent tracking for FM in-band on-channel receivers
DE60313001T2 (de) 2003-12-10 2007-08-30 Motorola, Inc., Schamburg Raum-/Zeitsendediversitätsverfahren und Einrichtung
KR100640516B1 (ko) * 2004-02-27 2006-10-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 통신 시스템에서 채널품질 정보의전송방법 및 장치
US7978649B2 (en) * 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
KR100929103B1 (ko) * 2004-08-17 2009-11-30 삼성전자주식회사 직교주파수다중분할 이동통신시스템에서 고속 순방향 패킷 데이터 서비스를 지원하기 위한 주파수 할당 장치 및 방법
US7680093B2 (en) * 2004-08-27 2010-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sector selection for F-SCH
EP1699197A1 (en) 2005-01-27 2006-09-06 Alcatel Method for sending channel quality information in a multi-carrier radio communication system, corresponding mobile terminal and base station
US8150433B2 (en) * 2005-08-16 2012-04-03 The Regents Of The University Of California Beamforming method for wireless communication systems and apparatus for performing the same
JP5063883B2 (ja) 2005-09-29 2012-10-31 富士通株式会社 無線通信装置、送信方法、送信装置、データ伝送システムおよびデータ伝送方法
JP2007110529A (ja) 2005-10-14 2007-04-26 Mitsubishi Electric Corp チャネル品質伝送方法、端末および基地局
US7680125B2 (en) * 2005-10-19 2010-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling packet data transmissions in a packet data network based on early decoded channel feedback reports
US8842555B2 (en) * 2005-10-21 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive encoding of real-time information in packet-switched wireless communication systems
US8385433B2 (en) 2005-10-27 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Linear precoding for spatially correlated channels
WO2007094832A2 (en) * 2005-11-17 2007-08-23 The University Of Connecticut Recursive and trellis-based feedback reduction for mimo-ofdm with rate-limited feedback
KR100659725B1 (ko) 2005-12-09 2006-12-19 한국전자통신연구원 다중 안테나 시스템의 송신 장치 및 방법과, 수신 장치 및방법
US9306852B2 (en) * 2006-01-27 2016-04-05 Avaya Inc. Coding and packet distribution for alternative network paths in telecommunications networks
CN101395829B (zh) 2006-03-06 2013-04-10 夏普株式会社 通知信息生成装置、通信装置、通知信息生成方法
US20070224995A1 (en) * 2006-03-16 2007-09-27 Nokia Corporation Apparatus, methods and computer program products providing signaling of time staggered measurement reports and scheduling in response thereto
US7894820B2 (en) * 2006-05-01 2011-02-22 Intel Corporation Channel feedback using channel state predictions based also on delays
US8116391B2 (en) * 2006-05-26 2012-02-14 Wi-Lan Inc. Quantization of channel state information in multiple antenna systems
WO2008012672A2 (en) 2006-07-27 2008-01-31 Nokia Corporation Providing dynamically controlled cqi technique adapted for available signaling capacity
US8477593B2 (en) * 2006-07-28 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending signaling for data transmission in a wireless communication system
WO2008021062A1 (en) * 2006-08-11 2008-02-21 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for indexing codebook and codeword feedback
CA2660945C (en) 2006-08-17 2013-05-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for providing efficient precoding feedback in a mimo wireless communication system
US20080057865A1 (en) * 2006-09-05 2008-03-06 Broadcom Corporation, A California Corporation Wireless terminal making attachment decisions based upon mobility
WO2008036633A2 (en) 2006-09-18 2008-03-27 Georgia Tech Research Corporation Systems and methods for providing opportunistic security for physical communication channels
JP5037893B2 (ja) 2006-10-03 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cqi通知方法およびユーザ端末
CN101166052B (zh) 2006-10-19 2012-05-23 株式会社Ntt都科摩 一种多输入多输出系统的预编码方法及使用该方法的设备
JP4594976B2 (ja) 2006-10-30 2010-12-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ コードブックジェネレータ、コードブック、及びmimo伝送を用いたプリコーディングスキームにおいて使用される更新用行列を求める方法
DE602006011623D1 (de) 2006-10-30 2010-02-25 Ntt Docomo Inc Codebuch-Generator, Codebuch sowie Verfahren zum Erzeugen von Update-Matrizen für Vorcodierung mit MIMO-Übertragung
WO2008054143A1 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for determining reporting period of channel quality information in multi-carrier wireless system
US20080132173A1 (en) * 2006-11-30 2008-06-05 Korea Advanced Institute Of Science And Technology Channel estimation apparatus and channel estimation method
JP4326561B2 (ja) * 2006-12-18 2009-09-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信端末及び送信電力制御方法
US8073069B2 (en) * 2007-01-05 2011-12-06 Apple Inc. Multi-user MIMO-SDMA for finite rate feedback systems
BRPI0721210B1 (pt) 2007-02-09 2020-01-07 Telecom Italia S.P.A. Método para caracterizar interferência em um sistema de radiocomunicação, sistema de radiocomunicação, memória, e, método para mitigar interferência em um sistema de radiocomunicação
US8781125B2 (en) * 2007-03-09 2014-07-15 Georgia Tech Research Corporation Systems and methods of secure coding for physical layer communication channels
KR20080041096A (ko) 2007-03-13 2008-05-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보를 이용한 링크 적응방법
JP4869997B2 (ja) * 2007-03-20 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル品質情報報告方法、基地局及びユーザ端末
US8064913B2 (en) * 2007-03-21 2011-11-22 Wi-Lan Inc. Methods and apparatus for identifying subscriber station mobility
EP2130308B1 (en) * 2007-03-22 2018-12-19 Marvell World Trade Ltd. Variable codebook for mimo system
JP2010528525A (ja) * 2007-05-24 2010-08-19 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) チャンネル品質を報告する方法及び装置
US7957701B2 (en) * 2007-05-29 2011-06-07 Alcatel-Lucent Usa Inc. Closed-loop multiple-input-multiple-output scheme for wireless communication based on hierarchical feedback
US8179775B2 (en) * 2007-08-14 2012-05-15 Texas Instruments Incorporated Precoding matrix feedback processes, circuits and systems
US8055192B2 (en) * 2007-06-25 2011-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of feeding back channel information and receiver for feeding back channel information
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
ES2332077B1 (es) * 2007-09-21 2010-10-22 Fundacio Privada Centre Tecnologic De Telecomunicacions De Catalunya Tecnicas de conformacion de haz para comunicaciones via satelite de banda ancha.
KR101428816B1 (ko) * 2007-09-28 2014-08-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 셀 선택방법 및 단말의 정적상태 검출방법
US20090131066A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Motorola, Inc. Techniques for improving channel quality estimates in wireless communication systems
US8005156B2 (en) * 2007-11-29 2011-08-23 Nokia Corporation Method and apparatus of recursive time-frequency channel estimation
KR100956312B1 (ko) * 2007-12-04 2010-05-10 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서의 전력제어 장치 및 그 방법
US8254944B2 (en) * 2008-01-14 2012-08-28 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for transmitting in multiple antennas and controlling feedback information
US8902799B2 (en) * 2008-01-16 2014-12-02 Wi-Lan, Inc. Power reduction with multiple receive paths
WO2009102724A1 (en) * 2008-02-11 2009-08-20 Zte U.S.A., Inc. Method and system for joint encoding multiple independent information messages
US8619923B2 (en) * 2008-04-17 2013-12-31 Cavium, Inc. System and method for optimizing use of channel state information
US8306146B2 (en) * 2008-05-01 2012-11-06 Futurewei Technologies, Inc. Progressive feedback for high resolution limited feedback wireless communication
US8321741B2 (en) * 2008-05-05 2012-11-27 Industrial Technology Research Institute System and apparatus for providing an adaptive control mechanism for wireless communications
US8391408B2 (en) * 2008-05-06 2013-03-05 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for spatial mapping matrix searching
US8254469B2 (en) * 2008-05-07 2012-08-28 Kiu Sha Management Liability Company Error concealment for frame loss in multiple description coding
KR101527978B1 (ko) * 2008-08-06 2015-06-18 엘지전자 주식회사 기지국과 중계기 사이의 서브프레임을 사용하여 통신하는 방법 및 장치
US8194762B2 (en) * 2008-08-19 2012-06-05 Motorola Mobility, Inc. Feedforward of non-quantized precoding weights in a wireless communications system
US8300616B2 (en) * 2008-08-26 2012-10-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless communications
US9112562B2 (en) 2008-09-02 2015-08-18 Intel Corporation Techniques utilizing adaptive codebooks for beamforming in wireless networks
US8861388B2 (en) * 2008-09-11 2014-10-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of transmission mode
US8983397B2 (en) * 2008-10-10 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system
US8787183B2 (en) * 2009-01-06 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel estimation using multiple description codes

Also Published As

Publication number Publication date
US8983397B2 (en) 2015-03-17
CN102177671B (zh) 2016-01-27
US8644408B2 (en) 2014-02-04
KR20110069164A (ko) 2011-06-22
US10491356B2 (en) 2019-11-26
KR20110069166A (ko) 2011-06-22
CN102177670A (zh) 2011-09-07
JP5797701B2 (ja) 2015-10-21
US20100091893A1 (en) 2010-04-15
JP2012505593A (ja) 2012-03-01
JP2014014093A (ja) 2014-01-23
KR101433278B1 (ko) 2014-08-22
CN102177671A (zh) 2011-09-07
KR101266058B1 (ko) 2013-05-21
TW201015931A (en) 2010-04-16
WO2010042235A1 (en) 2010-04-15
WO2010042234A1 (en) 2010-04-15
EP2345190A1 (en) 2011-07-20
US20100091892A1 (en) 2010-04-15
TW201015903A (en) 2010-04-16
JP2012505592A (ja) 2012-03-01
JP5680540B2 (ja) 2015-03-04
EP2345190B1 (en) 2017-09-13
CN102177670B (zh) 2016-04-27
BRPI0919784A2 (pt) 2018-05-29
EP2345187A1 (en) 2011-07-20
US20150195075A1 (en) 2015-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5502874B2 (ja) ワイヤレス通信システムにおける多重記述符号化によるチャネルフィードバックのための方法および装置
JP6013520B2 (ja) マルチユーザ通信システム中で、適応チャネル状態情報フィードバックレートをサポートするための方法および装置
US8923219B2 (en) Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US9602298B2 (en) Methods and apparatuses for determining a type of control field
EP2685688A1 (en) Channel state information (CSI) feedback protocol for multiuser multiple input, multiple output (MU-MIMO)
US9319174B2 (en) Verifying support for requests for transmission parameters in a multi-user scenario
US20130272347A1 (en) Providing transmission parameters for multi-user communication
JP2011501541A (ja) 適応コードブックの処理方法
CN108370286B (zh) 用于高级接收机的信道状态信息反馈的方法、装置
US9319173B2 (en) Requests for transmission parameters in a multi-user scenario
CN118044124A (zh) 基于全信道估计的信道状态信息反馈

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20121115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121120

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130220

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130227

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130321

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20130827

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131227

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20140114

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: 20140212

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140313

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5502874

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

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees