JP5562875B2 - Ofdmベースのマルチアンテナ通信システムのためのステアリングダイバシティ - Google Patents

Ofdmベースのマルチアンテナ通信システムのためのステアリングダイバシティ Download PDF

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Description

(米国特許法第119条の下での優先権の主張)
本特許出願は2004年5月7日に出願された「OFDMベースのマルチアンテナ通信システムのためのステアリングダイバシティ(Steering Diversity for an OFDM−Based Multi−Antenna Communication System)」と題され、この譲受人に対して譲渡され、参照によりここに明示的に組み込まれる仮出願、出願番号第60/569,103号に対する優先権を主張する。
本発明は概して通信に関し、さらに詳細には直交周波数分割多重化(OFDM)を利用するマルチアンテナ通信システムにおけるデータ送信に関する。
OFDMは、全体的なシステム帯域幅を、トーン、サブキャリヤ、ビン及び周波数チャネルとも呼ばれる複数(K個)の直交サブバンドに効果的に仕切るマルチキャリヤ変調技法である。OFDMを使用すると、各サブバンドはデータで変調可能であってもよい各々のサブキャリヤと関連付けられる。OFDMは周知のIEEE 802.11a規格と802.11g規格を実現するもの等の多様な無線通信システムにおいて幅広く使用されている。IEEE 802.11aと802.11gは、概して、送信側装置がデータ送信に単一のアンテナを利用し、受信側装置がデータ受信に単一のアンテナを利用する単一入力単一出力(SISO)動作を対象とする。
マルチアンテナ通信システムは単一アンテナ装置とマルチアンテナ装置の両方のための通信をサポートしてもよい。このシステムでは、マルチアンテナ装置は単一アンテナ装置へのデータ送信のためにこの複数のアンテナを利用してもよい。マルチアンテナ装置と単一アンテナ装置は、送信ダイバシティを取得し、データ送信の性能を向上させるために多くの従来の送信ダイバシティ方式の内のどれか1つを実現してもよい。1つのこのような送信ダイバシティ方式は、S.M.Alamoutiにより、IEEE通信の選択された分野に関するジャーナル(Selected Areas in Communications)第16巻、第8号、1998年10月、1451から1458ページの「無線通信のための簡単な送信ダイバシティ技法(A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications)」と題される論文に説明されている。Alamouti方式の場合、送信側装置は2つのシンボル期間に2本のアンテナから変調シンボルの各組を送信し、受信側装置は送信側装置により送信された変調シンボルの組を回復するために2つの期間内に取得された2個の受信シンボルを結合する。大部分の他の従来の送信ダイバシティ方式だけではなく、Alamouti方式も、送信済みデータを回復し、送信ダイバシティの利点を取得するために方式ごとに異なる可能性のある特殊処理を受信側装置が実行することを必要とする。
「レガシー」単一アンテナ装置は、後述されるようにSISO動作専用に設計されてもよい。これは通常、無線装置がIEEE 802.11a規格又は802.11g規格向けに設計されている場合に当てはまる。このようなレガシー単一アンテナ装置は従来の送信ダイバシティ方式により必要とされる特殊処理を実行することはできないであろう。それにも拘わらず、マルチアンテナ装置が、より高い信頼性及び/又は性能を向上できるようにレガシー単一アンテナ装置にデータを送信することは、依然としてきわめて望ましい。
したがって、OFDMベースのシステムにおいて送信ダイバシティを達成するための技法、特にレガシー単一アンテナ装置に対する技術にニーズがある。
本願では、複数のアンテナを介して送信されるデータ送信のために送信ダイバシティ、さらに高い信頼性、及び/又は性能の向上を実現できるステアリングダイバシティを達成するために空間処理を実行するための技法が説明されている。本発明のある態様によれば、複数のアンテナの複数の周波数サブバンドで送信されなければならない入力シンボルが初期に取得される方法が提供される。各アンテナの各周波数サブバンドの入力シンボルは、周波数サブバンド及びアンテナのために移相されたシンボルを生成するためにこの周波数サブバンドとアンテナのために選択された移相で修正される。各アンテナの複数の周波数サブバンドの移相されたシンボルは次にこのアンテナのための一連のサンプルを取得するために処理される。
別の実施形態によれば、空間プロセッサ及び変調器を含む装置が説明されている。空間プロセッサは、複数のアンテナの複数の周波数サブバンドで送信される入力シンボルを取得し、周波数サブバンドとアンテナのための移相されたシンボルを生成するために、この周波数サブバンドとアンテナのために選択された移相で各アンテナの各周波数サブバンドの入力シンボルを修正する。変調器は、各アンテナの複数の周波数サブバンドのための移相されたシンボルを、このアンテナのための一連のサンプルを取得するために処理する。
本発明のさらに別の態様によれば、複数のアンテナの複数の周波数サブバンドで送信される入力シンボルを取得するための手段と、周波数サブバンドとアンテナのための移相されたシンボルを生成するために、この周波数サブバンドとアンテナのために選択された移相で各アンテナの各周波数サブバンドのための入力シンボルを修正するための手段と、このアンテナの一連のサンプルを取得するために各アンテナの複数の周波数サブバンドのための移相されたシンボルを処理するための手段とを含む装置が説明されている。
さらに別の実施形態によれば、時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータが処理される方法が提供される。複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスは、その後時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正する(例えば遅延させる又は循環シフトさせる)ことにより生成される。複数の出力シーケンスは複数のアンテナから送信される。
さらに別の実施形態によれば、時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理するための変調器と、時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するためのプロセッサと、複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信するための複数の送信装置とを含む装置が説明されている。
さらに別の実施形態によれば、時間領域の入力シーケンスを取得するためにデータを処理するための手段と、時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのために時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するための手段と、複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信するための手段とを含む装置が説明されている。
本発明の多様な態様及び実施形態はさらに詳細に後述される。
アクセスポイント及びユーザ端末を備えるマルチアンテナシステムを示す。 マルチアンテナ送信側エンティティ、単一アンテナ受信側エンティティ、及びマルチアンテナ受信側エンティティのブロック図を示す。 周波数領域のOFDM波形を示す。 OFDM変調器のブロック図を示す。 1つのサブバンドのためのステアリングダイバシティを用いた送信のためのモデルを示す。 送信(TX)空間プロセッサ及びOFDM変調器を示す。 4本のアンテナのためのサブバンド全体での線形移相のプロットを示す。 時間領域サンプルのために異なる遅延を使用して線形移相を達成するための実施形態を示す。 時間領域サンプルのために異なる遅延を使用して線形移相を達成するための実施形態を示す。 図8A及び図8Bに示されている実施形態のためのT本の送信アンテナからの送信を示す。 時間領域サンプルのための循環シフトを使用して線形移相を達成するための実施形態を示す。 図9Aに示されている実施形態のためのT本の送信アンテナからの送信を示す。
用語「例示的な」は「例、実例、又は例証として役立つ」ことを意味するために使用される。「例示的」として説明されている任意の実施形態は必ずしも他の実施形態に優って好ましい又は有利と解釈されるものではない。
図1は、アクセスポイント(AP)110とユーザ端末(UT)120を備えるマルチアンテナシステム100を示す。アクセスポイントは、ユーザ端末と通信し、基地局又は他の何らかの用語で呼ばれてもよい一般的には固定された局である。ユーザ端末は固定される場合もあれば、可動式である場合もあり、移動局、無線装置、ユーザ装置(UE)、又は他のなんらかの用語で呼ばれてもよい。集中ネットワークアーキテクチャの場合、システムコントローラ130はアクセスポイントに結合し、これらのアクセスポイントに調整及び制御を与える。
アクセスポイント110は、データ送信と受信のための複数のアンテナを備えている。各ユーザ端末120は、データ送信と受信のための複数のアンテナを備えてもよい。ユーザ端末はアクセスポイントと通信してよく、この場合、アクセスポイントとユーザ端末の役割が確立される。ユーザ端末は別のユーザ端末とピアツーピアで通信してもよい。以下の説明では、送信側エンティティは複数(T本)の送信アンテナを備えており、受信側エンティティは単一のアンテナ又は複数(R本)のアンテナを備えてもよい。受信側エンティティが単一アンテナを備えているときに多重入力単一出力(MISO)送信が存在し、受信側エンティティが複数のアンテナを備えているときに多重入力多重出力(MIMO)送信が存在する。
図2は、システム内の複数アンテナ送信側エンティティ210、単一アンテナ受信側エンティティ250x、及び複数アンテナ受信側エンティティ250yのブロック図を示す。送信側エンティティ210はアクセスポイント又はマルチアンテナユーザ端末であってもよい。各受信側エンティティ250はアクセスポイント又はユーザ端末であってもよい。
送信側エンティティ210において、送信(TX)データプロセッサ212は、トラフィック/パケットデータを処理し(例えば、符号化する、インタリーブする、及びシンボルマッピングする)、データシンボルを生成する。ここに使用されているように、「データシンボル」はデータの変調シンボルであり、「パイロットシンボル」は(送信側エンティティと受信側エンティティの両方により演繹的に公知であるデータである)パイロットの変調シンボルであり、「送信シンボル」は送信アンテナから送信されるシンボルであり、「受信済みシンボル」は受信アンテナから取得されるシンボルである。TX空間プロセッサ220は、パイロットシンボルとデータシンボルを受信し、適切なサブバンドに逆多重化し、空間処理を適宜に実行し、T本の送信アンテナに送信シンボルのT個のストリームを提供する。OFDM変調器(Mod)230はT個の送信シンボルストリームでOFDM変調を実行し、T台の送信装置(TMTR)232aから232tにサンプルのT個のストリームを提供する。各送信装置232はこの送信シンボルストリームを処理し(例えば、アナログに変換する、増幅する、フィルタリングする、周波数アップコンバートする)、変調済みの信号を生成する。送信装置232aから232tは、各々T本のアンテナ234aから234tへ送信のためにT個の変調済み信号を提供する。
単一アンテナ受信側エンティティ250xでは、アンテナ252xはT個の送信済み信号を受信し、受信された信号を受信装置(RCVR)254xに与える。受信装置254xは送信装置232により実行される処理に相補的な処理を実行し、サンプルのストリームを提供する。OFDM復調器(Demod)260xは受信されたデータシンボルとパイロットシンボルを取得するためにサンプルストリーム上でOFDM復調を実行し、受信されたデータシンボルを検出器270xに提供し、コントローラ280xの中のチャネル推定器284xに受信されたパイロットシンボルを提供する。チャネル推定器284xは、データ送信のために使用されるサブバンドのために、送信側エンティティ210と受信側エンティティ250xの間の有効なSISOチャネルのためのチャネル推定値を導出する。検出器270xは各サブバンドのための受信されたデータシンボルに関して、このサブバンドのための有効なSISOチャネル推定値に基づいて検出を実行し、すべてのサブバンドに検出されたシンボルのストリームを与える。受信(RX)データプロセッサ272xは、その後、検出されたシンボルストリームを処理し(例えばシンボルデマッピングする、デインタリーブする、及び復号する)、復号されたデータを提供する。
マルチアンテナ受信側エンティティ250yでは、R本のアンテナ252aから252rがT個の送信済み信号を受信し、各アンテナ252は受信された信号を各々の受信装置254に与える。各受信装置254は各々の受信済み信号を処理し、関連付けられたOFDM復調器260にサンプルストリームを提供する。各OFDM復調器260は、受信されたデータシンボルとパイロットシンボルを取得するためにこのサンプルストリームでOFDM復調を実行し、受信済みのデータシンボルをRX空間プロセッサ270yに提供し、受信されたパイロットシンボルをコントローラ280y内のチャネル推定器284yに提供する。チャネル推定器284yは、データ送信に使用されるサブバンドのために送信側エンティティ210と受信側エンティティ250yとの間の実際の又は有効なMIMOチャネルのためのチャネル推定値を導出する。コントローラ280yはMIMOチャネル推定値に基づいて空間フィルタ行列を導出する。RX空間プロセッサ270yは、各サブバンドのために受信されたデータシンボルに対して受信機空間処理(又は空間マッチドフィルタリング)を、このサブバンドのために導出された空間フィルタ行列を用いて実行し、該サブバンドに検出されたシンボルを与える。RXデータプロセッサ272yは、その後すべてのサブバンドのために検出されたシンボルを処理し、復号されたデータを提供する。
コントローラ240、280x、及び280yは、各々送信側エンティティ210と受信側エンティティ250xと250yの動作を制御する。メモリ装置242、282x及び282yは、各々コントローラ240、280x、及び280yにより使用されるデータ及び/又はプログラムコードを記憶する。
図3は周波数領域のOFDM波形を示している。OFDMはK個の総サブバンドを提供し、各サブバンドのサブキャリヤはデータで個別に変調されてもよい。K個の総サブバンドの内、N個のサブバンドがデータ送信に使用されてよく、N個のサブバンドがパイロット送信に使用されてよく、残りのN個のサブバンドは未使用であり、ガードサブバンドとしての役割を果たし、この場合K=N+N+Nである。例えば、802.11aは、64個の総サブバンドを有するOFDM構造を利用し、この内の48個のサブバンドがデータ送信に使用され、4個のサブバンドがパイロット送信に使用され、12個のサブバンドが未使用である。一般的には、システム100は、任意の数のデータサブバンド、パイロットサブバンド、ガードサブバンド及び総サブバンドのある任意のOFDM構造を利用してもよい。簡略化のために、以下の説明では、K個すべてのサブバンドがデータ送信とパイロット送信に使用できると仮定する。
図4は、送信側エンティティにあるOFDM変調器230のブロック図を示す。送信されるデータ(つまり情報ビット)は、通常、次にインタリーブされるコードビットを生成するために最初に符号化される。インタリーブされたビットは、その後B−ビットバイナリ値に分類され、この場合B≧1である。各B−ビット値は、その後使用するために選択される変調方式に基づいて特殊な変調シンボルにマッピングされる(例えば、M−PSK又はM−QAM、この場合M=2である)。各変調シンボルは選択された変調方式のための信号点配置の中の複素数値である。各OFDMシンボル期間では、1個の変調シンボルが各サブバンドで送信されてもよい。(ゼロシンボルとも呼ばれるゼロという信号値は通常未使用のサブバンドごとに提供される)。逆離散フーリエ変換(IDFT)装置432は各OFDMシンボル期間にK個のサブバンドのためにK個の変調シンボルを受信し、K個の変調シンボルをKポイントIDFTのある時間領域に変換し、K個の時間領域サンプルを含む「変換済み」のシンボルを提供する。各サンプルは1サンプル期間中に送信される複素数値である。並列/直列(P/S)変換器434は変換されたシンボルごとにK個のサンプルを直列化する。サイクリックプリフィックスジェネレータ436が、次に、K+C個のサンプルを含むOFDMシンボルを形成するために各変換済みシンボルの一部(つまりC個のサンプル)を繰り返す。サイクリックプリフィックスは、全体的なシステム帯域幅全体で変化する周波数応答である周波数選択フェーディングにより引き起こされるシンボル間干渉(ISI)に対抗するために使用される。(ここでは単に「シンボル期間」とも呼ばれる)OFDMシンボル期間は1個のOFDMシンボルの持続時間であり、K+C個のサンプル期間に等しい。
システム100では、MISOチャネルがマルチアンテナ送信側エンティティと単一アンテナ受信側エンティティの間に存在する。OFDMベースのシステムの場合、送信側エンティティにおけるT本のアンテナ及び受信側エンティティにおける単一のアンテナにより形成されるMISOチャネルは、各々が1xTという寸法であるK個のチャネル応答行ベクトルの集合により特徴付けられてよく、以下のように表されてよく、
(k)=[h(k)h(k)・・・hT−1(k)]、k=0,・・・,K-1 式1
この場合kはサブバンドのインデックスであり、i=0,...,T−1の場合h(k)はサブバンドkの送信アンテナiと単一受信アンテナの間の結合又は複合利得を示す。簡略化のために、MISOチャネル応答(k)は単にサブバンドkの関数として示されており、時間ではない。
送信側エンティティは、MISOチャネル応答の正確な推定値を有する場合には、受信側エンティティに向けてデータ送信を導くために空間処理を実行してもよい。しかしながら、送信側エンティティが無線チャネルの正確な推定値を有さない場合には、T本のアンテナからのT回の送信は知的に調整することはできない。
正確なチャネル推定値が入手できない場合には、送信側エンティティは、送信ダイバシティ、さらに高い信頼性及び/又は性能の向上を達成するために、ステアリングダイバシティを使用してこのT本のアンテナから単一アンテナ受信エンティティにデータを送信してもよい。ステアリングダイバシティを用いると、送信側エンティティは、データ送信がデータ送信に使用されるサブバンド全体で異なる有効なチャネルを保つ(observes)ように空間処理を実行する。この結果、性能は不良チャネルの具現化により影響されない。またステアリングダイバシティのための空間処理は、単一アンテナ受信側エンティティが、データ送信を回復し、送信ダイバシティの利点を享受するためにSISO動作のための通常の処理を実行できる(そして、送信ダイバシティのために他の特殊な処理を行う必要がない)ようにすることである。明確にするために、以下の説明は概して1個のOFDMシンボルのためであり、時間のインデックスは省略されている。
図5は、マルチアンテナ送信側エンティティ210から単一アンテナ受信側エンティティ250xへの1つのサブバンドkのためのステアリングダイバシティを用いた送信のためのモデルを示す。サブバンドkで送信される変調シンボルs(k)は、サブバンドkにT個の送信シンボルを取得するために、次に処理され、T本の送信アンテナから送信されるT個の複雑な重さ(つまりスカラー値)v(k)からvT−1(k)で空間的に処理される。サブバンドkのためのT個の送信シンボルはh(k)からhT−1(k)のチャネル応答を保つ。
送信側エンティティは、以下のようにステアリングダイバシティのためにサブバンドkごとに空間処理を実行し、
(k)=(k)・s(k) k=0,・・・,K-1 式2
ここでは、s(k)はサブバンドkで送信される変調シンボルであり、
(k)=[v(k)v(k)・・・vT−1(k)]
はサブバンドkのT×1ステアリングベクトルであり、
(k)=[x(k)x(k)・・・xT−1(k)]
はサブバンドkでT本の送信アンテナから送信されるT個の送信シンボルのあるT×1ベクトルであり、“”は転置を示す。
一般的には、変調シンボルs(k)は、任意の実数値又は複素数値(例えばゼロという信号値)であってよく、信号点配置からである必要はない。
サブバンドkごとに受信側エンティティで受信されたシンボルは、以下として表されてよく、
r(k)=(k)・(k)+n(k)
=(k)・(k)・s(k)+n(k)
=heff(k)・s(k)+n(k) k=0,・・・,K-1 式3
r(k)はサブバンドkごとの受信されたシンボルであり、
eff(k)は、サブバンドkの有効SISOチャネル応答であり、それは
eff(k)=(k)・(k)であり、
n(k)はサブバンドkのノイズである。
方(3)に示されるように、ステアリングダイバシティのための送信側エンティティによる空間処理は、実際のMISOチャネル応答(k)とこのサブバンドのためのステアリングベクトル(k)を含む、有効SISOチャネル応答heff(k)を保つ各サブバンドkの変調シンボルs(k)を生じさせる。受信側エンティティは例えば、送信側エンティティから受信されるパイロットシンボルに基づいて有効SISOチャネル応答heff(k)を推定できる。
Figure 0005562875
受信側エンティティは以下に示すようにマッチトフィルタリングを実行してよく、
Figure 0005562875
ステアリングダイバシティの場合、受信側エンティティは、データ送信に単一アンテナが使用されるのか、複数のアンテナが使用されるのかを知る必要はなく、各サブバンドに使用されるステアリングベクトルを知る必要もない。異なるステアリングベクトルがサブバンド全体で使用され、異なる有効SISOチャネルがこれらのサブバンドのために形成される場合、受信側エンティティは、それにも関わらず送信ダイバシティの利点を享受できる。この結果複数のサブバンド全体で送信されるデータ送信は、データ送信のために使用されるサブバンド全体で異なる有効SISOチャネルの組み合わせを保つであろう。
図6は、図2の中で各々TX空間プロセッサ220とOFDM変調器230の実施形態であるTX空間プロセッサ220a及びOFDM変調器230aのブロック図を示す。TX空間プロセッサ220aはOFDMシンボル期間ごとにK個のサブバンドのためのK個の変調シンボル(つまり一般的には入力シンボル)s(0)からs(K−1)を受信する。空間プロセッサ220aの中では、K台の乗算器620の異なるセットがK個の乗算シンボルを各送信アンテナiのためのK個の重さv(0)からv(K−1)の集合で乗算し、このアンテナのためのK個の加重されたシンボルを提供する。サブバンドkごとの変調シンボルs(k)はT本すべてのアンテナから送信され、このサブバンドのT本の送信アンテナのためにT個の重さv(k)からvT−1(k)で乗算される。TX空間プロセッサ220aはK個の加重シンボルのT個の集合をT本の送信アンテナに与える。
OFDM変調器230aの中では、送信アンテナiごとのK個の加重シンボルの集合が、このアンテナのための変換済みのシンボルを取得するために、各々のIDFT装置632により時間領域に変換される。送信アンテナiごとの変換済みのシンボルのためのK個の時間領域サンプルは各々のP/S変換器634により直列化され、さらにこのアンテナのOFDMシンボルを生成するためにサイクリックプレイフィックスジェネレータ636によりサイクリックプリフィックスを付けられる。送信アンテナiごとのOFDMシンボルは次にこのアンテナのために送信装置232により調整され、アンテナを介して送信される。
ステアリングダイバシティの場合、送信側エンティティは異なるサブバンドのために異なるステアリングベクトルを使用し、各ステアリングベクトルは関連付けられたサブバンドのビームを画定つまり形成する。一般的には、より大きな送信ダイバシティを達成するためにサブバンド全体で可能な限り多くの異なったステアリングベクトルを使用することが望ましい。例えば、異なるステアリングベクトルがK個のサブバンドの各々に使用されてよく、K個のサブバンドのために使用されるK個のステアリングベクトルの集合が{(k)}として示されてもよい。サブバンドごとに、ステアリングベクトルは、経時的に同じであってもよいか、あるいは例えばシンボル期間ごとに変化してもよい。
一般的には、任意のステアリングベクトルがステアリングダイバシティのためにK個のサブバンドの各々に使用されてもよい。しかしながら、実行されているステアリングダイバシティに関して認識しておらず、さらにサブバンド全体でなんらかの相関に依存する単一アンテナ装置について性能が劣化しないことを保証するために、ステアリングベクトルは、ビームがサブバンド全体で急激にではなく連続して変化するように画定されてもよい。これは送信アンテナごとにサブバンド全体で連続して変化する移相を適用することにより達成されてもよい。一例として、移相は、各送信アンテナのためのサブバンド全体にわたって線形で変化してよく、各アンテナは後述されるように別の位相スロープと関連付けられてもよい。周波数領域内の変調シンボルに線形に変化する移相を適用することは対応する時間領域サンプルを一時的に修正する(例えば、遅延させる又は循環シフトさせる)ことにより達成されてもよい。異なるステアリングベクトルが異なるサブバンドに使用される場合には、これらのサブバンドのための変調シンボルはN本の送信アンテナのアレイにより異なる方向に向けられる(beamed)。符号化されたデータが異なるステアリングで複数のサブバンド上を拡散される場合には、復号性能はダイバシティの改善のためにおそらく向上させるであろう。
隣接するサブバンドのためのステアリングベクトルが非常に異なる方向でビームを生成する場合には、有効チャネル応答heff(k)も隣接するサブバンドの間で幅広く変化するであろう。いくつかの受信エンティティはIEEE 802.11aシステム内のレガシー単一アンテナ装置等、実行されているステアリングダイバシティを認識しない可能性がある。これらの受信側エンティティは、チャネル応答がサブバンド全体でゆっくりと変化すると仮定してよく、受信機設計を簡略化するやり方でチャネル推定を実行してもよい。例えば、これらの受信側エンティティイはK個の総サブバンドの部分集合にチャネル応答を推定し、他のサブバンドのためのチャネル応答の推定値を導出するために補間又は他の何らかの技法を使用してもよい。急激に変化するステアリングベクトル(例えば擬似乱数ステアリングベクトル)を使用すると、これらの受信側エンティティの性能は大幅に悪化することがある。
送信ダイバシティを提供し、レガシー受信側エンティティの性能を悪化させることを回避するために、ステアリングベクトルは(1)異なるビームが異なるサブバンドに使用され、(2)隣接するサブバンドのためのビームが急激ではなく円滑な遷移を有するように選択されてもよい。T本の送信アンテナのK個のサブバンドのために使用される重さは以下のように表されてよく、
Figure 0005562875
ここでは、はT本の送信アンテナのK個のサブバンドのための重さのT×K行列である。
ある実施形態では、行列Vの中の重さは以下のように定められ、
Figure 0005562875
i=0,・・・,T−1 およびk=0,・・・,K−1 式6
ここでは、B(i)は送信アンテナiの複合利得であり、
(k)は送信アンテナiのサブバンドkの重さであり、
Figure 0005562875
方(6)に示されている重さは各サブバンド及びアンテナのための漸次的な移相に対応する。これらの重さは事実上T本の等しく離間されたアンテナの線形アレイのためのサブバンドごとのわずかに異なるビームを形成する。
特定の実施形態では、i=0,...,T−1及びk=0,...,K−1の場合重さは以下のように定められる。
Figure 0005562875
式(7)に示されている実施形態は式(6)のためのB(i)=e−jπ・iを使用する。この結果、別の移相がアンテナごとに適用されることになる。
図7はT=4のケースの各送信アンテナの移相のプロットを示す。K個のサブバンドの中心は、図3に示されているように、通常ゼロ周波数にあると見なされる。式(7)に基づいて生成される重さはK個のサブバンド全体で線形移相を作成するとして解釈されてもよい。i=0,...,T−1の場合の各送信アンテナiは、2π/i/Kという位相スロープと関連付けられている。送信アンテナiごとのk=0,...,K−1の場合の各サブバンドkの移相は2π・i・(k−K/2)/Kとして示される。B(i)=e−jπ・iを使用すると、ゼロという移相を保つサブバンドk=K/2が生じる。
式(7)に基づいて導出された重さは、i=0,...,T−1及びk’=(−K/2),...,(K/2−1)の場合に以下として表されてもよいGi(k’)という離散周波数応答を有する線形フィルタとして見られてもよい。
Figure 0005562875
サブバンドインデックスkは、図3に示されているようにサブバンドNcenter=K/2でゼロ周波数を設置するサブバンド番号付け方式のためである。サブバンドインデックスk’はK/2によるサブバンドインデックスkのシフトされたバージョン、つまりk’=k−K/2である。この結果、サブバンドゼロは指数k’で新しいサブバンド番号付け方式の場合ゼロ周波数となる。Ncenterは、指数kが何らかの方式で定められる場合(例えば、k=1,...,K)、あるいはKが奇数である場合K/2ではなく何らかの他の値に等しくてもよい。
線形フィルタの場合の離散時間領域インパルス応答g(n)は、離散周波数応答Gi(k’)に対してK点IDFTを実行することにより取得されてもよい。インパルス応答g(n)は以下のように表されてよく、
Figure 0005562875
=1 n=−1の場合
=0 それ以外の場合、
ここでは、nはサンプル期間のためのインデックスであり、n=0,...,K−1という範囲を有する。式(9)は、送信アンテナiのためのインパルス反応g(n)がiサンプル期間という遅延で単一の単位−値タップを有し、すべての他の遅延でゼロであることを示す。
式(7)に示されているように定められている重さを用いた空間処理は、各送信アンテナiのためのK個の変調シンボルを、このアンテナのためのK個の重さv(0)からv(K−1)で乗算してから、該K個の加重シンボルでK点IDFTを実行することにより実行されてもよい。同等に、これらの重みを用いた空間処理は(1)K個の時間領域サンプルを取得するためにK個の変調シンボルでK点IDFTを実行し、(2)インパルス応答g(n)で、i個のサンプル期間という遅延で単一の単位値タップを有するK個の時間領域サンプルの巡回畳み込みを実行することにより達成されてもよい。
図8Aは、図2における各々TX空間プロセッサ220とOFDM変調器230の別の実施形態であるTX空間プロセッサ220bとOFDM変調器230bのブロック図を示す。OFDM変調器220bは各OFDMシンボル期間のK個のサブバンドのためのK個の変調シンボルs(0)からs(K−1)を受信する。OFDM変調器230bの中では、IDFT装置832はK個の変調シンボルでK点IDFTを実行し、K個の時間領域サンプルを提供する。P/S変換器834はK個の時間領域サンプルを直列化する。サイクリックプリフィックスジェネレータ836は、その後C個のサンプルサイクリックプリフィックスを付加し、K+C個のサンプルを含むOFDMシンボルをTX空間プロセッサ220bに提供する。TX空間プロセッサ220bはT本の送信アンテナのためのT個のデジタル遅延装置822aから822tを含む。各遅延装置822はOFDMシンボルをOFDM復調気230bから受信し、関連付けられた送信アンテナにより決定される別の量だけ、OFDM復調器230bから遅延させる。特に、送信アンテナ234aのための遅延装置822aはOFDMシンボルをゼロサンプル期間だけ、遅延させ、送信アンテナ234bのための遅延装置922bはOFDMシンボルを1サンプル期間遅延させる等、送信アンテナ234tのための遅延装置822tはOFDMシンボルをT−1サンプル期間だけ、遅延させる。送信装置232bによる以後の処理は前述されたとおりである。
図8Bは、図2のTX空間プロセッサ220のさらに別の実施形態であるOFDM変調器230b及びTX空間プロセッサ220cのブロック図を示す。OFDM変調器220bは、図8Aについて前述されたように各OFDMシンボル期間ごとにOFDM変調をK個の変調シンボルに対して実行する。送信装置232は、その後、変調済み信号を発生させるためにOFDMシンボルを受信し、シンボル期間ごとに調整する。TX空間プロセッサ220cはアナログ領域で時間遅延を提供する。TX空間プロセッサ220はT本の送信アンテナのためにT個のアナログ遅延装置824aから824tを含む。各遅延装置824は変調済み信号を受信し、関連付けられた送信アンテナにより決定される異なる量で遅延させる。特に、第1の送信アンテナ234aのための遅延装置824aはゼロ秒、変調済み信号を遅延させ、第2の送信アンテナ234bのための遅延装置824bは1サンプル期間(つまりTsam秒)、変調済み信号を遅延させる等、T本の送信アンテナ234tのための遅延装置824tは(T−1)サンプル期間(つまり(T−1)・Tsam秒)変調済み信号を遅延させる。サンプル期間はTsam=1/(BW・(K+C))に等しく、ここでは、BWはヘルツ単位のシステムの総帯域幅である。
図8Cは、図8A及び図8Bに示されているT本の送信アンテナからのT回の送信のタイミング図を示す。同じOFDMシンボルはT本の送信アンテナの各々から送信される。しかしながら、各送信アンテナから送信されるOFDMシンボルは異なる遅延をさせられる。T本のアンテナのためのT個の遅延されたOFDMシンボルと遅延されていないOFDMシンボルは同じOFDMシンボルのT個の異なるバージョンとして見なされてもよい。
式(7)から(9)、及び図8Aから8Cに示されている実施形態の場合、T本の送信アンテナの遅延はサンプル期間の整数番号で示されている。T本の送信アンテナのための非整数遅延を生じさせる(つまり
Figure 0005562875
であり、ここではL>1である)位相スロープも実現されてもよい。例えば、図8AのOFDM変調230bからの時間領域サンプルは(例えばTupsam=Tsam/Lという期間で)さらに高いレートにアップサンプリングされてよく、さらに高いレートサンプルはさらに高いレートサンプル期間(Tupsam)の整数分、デジタル遅延装置822により遅延されてもよい。代わりに、図8Bのアナログ遅延装置824は、(Tsamではなく)Tupsamという整数値で遅延を提供してもよい。
送信アンテナ数がサイクリックプリフィックス長に満たない(つまりT<C)とき、各OFDMシンボルに付加されるサイクリックプリフィックスはデジタル遅延装置822又はアナログ遅延装置824による線形遅延を、時間領域インパルス応答g(n)による巡回畳み込みのための循環回転のように見せる。式(7)で定められる重さはこのようにして、図8Aから図8Cに示されているように送信アンテナiごとに、i個のサンプル期間の時間遅延分実現されてもよい。しかしながら、図8Cに示されているように、OFDMシンボルはT本の送信アンテナから異なる遅延で送信され、マルチパス遅延から保護するためのサイクリックプリフィックスの有効性を低減させる。
(K個の変調シンボルを式(7)で示される位相スロープで乗算することにより取得される)K個の加重シンボルのIDFTは、K個(オリジナルの加重されていない)変調シンボルのIFDTからのK個の時間領域サンプルの循環シフトに等しい時間領域サンプルシーケンスを提供する。空間処理は、このようにしてこれらのK個の時間領域サンプルを循環シフトすることにより達成されてもよい。
図9Aは、OFDM変調器230dとX空間プロセッサ220のさらに別の実施形態であるOFDM変調器230とTX空間プロセッサ220dのブロック図を示す。OFDM変調器230dの中では、IDFT装置932がK個の変調シンボルに対してK点IDFTを実行し、K個の時間領域サンプルを提供し、P/S変換器934がK個の時間領域サンプルを直列化する。TX空間プロセッサ220dはT本の送信アンテナ用のT個の循環シフト装置922aから922tを含む。各装置922はP/S変換器934からK個の時間領域サンプルを受信し、送信アンテナiのためのi個のサンプルによりK個の時間領域の循環シフトを実行し、K個のサンプルを含む循環シフトされた変換シンボルを提供する。特に装置922bは送信アンテナ234bのために1サンプル分、循環シフトを実行する等、装置922tは送信アンテナ234tのために(T−1)サンプル分、循環シフトを実行する。T台のサイクリックプリフィックスジェネレータ936aから936tは各々装置922a乃至922tから円形シフトされた変換済みシンボルを受信する。各サイクルプリフィックスジェネレータ936はC個のサンプルサイクリックプリフィックスをこの循環シフトされた変換済みシンボルに付加し、(K+C)個のサンプルを含むOFDMシンボルを提供する。送信装置232aから232tによる以後の処理は前述のとおりである。
図9Bは、図9Aに示されている実施形態のためのT本の送信アンテナからのT回の送信のためのタイミング図を示す。OFDMシンボルは異なる量の循環シフトによりT本のアンテナの各々に対して生成される。しかしながら、OFDMシンボルのT個の異なるバージョンは同時にT本のアンテナから送信される。
図8A、図8B及び図9Aに示されている実施形態は、ステアリングダイバシティのための空間処理が実行されてもよい方法の内のいくつかを描いている。一般的には、ステアリングダイバシティのための空間処理は多様に、送信側エンティティの内部の様々な場所で実行されてもよい。例えば、空間処理は、時間領域内又は周波数領域内で、デジタル回路網又はアナログ回路網を使用して、OFDM変調の前又は後等に、実行されてもよい。
式(6)と(7)は、送信アンテナごとにK個のサブバンド全体で線形に変化する移相を提供する関数を表現している。線形に変化する移相を周波数領域内の変調シンボルに適用することは、前述されたように対応する時間領域サンプルを遅延させる、又は循環シフトするかのいずれかにより達成されてもよい。一般的には、送信アンテナごとのK個のサブバンド全体での移相は、ビームがサブバンド全体で急激にではなく連続して変化されるように任意の関数を使用して連続して変更されてもよい。移相の線形関数は連続関数の一例に過ぎない。連続変化は(例えばチャネル推定を簡略化するために)サブバンド全体で相関の幾分かの量に依存する単一アンテナ装置の性能が劣化しないことを保証する。
前述された例では、ステアリングダイバシティは各シンボル期間内の各サブバンドで1つの変調シンボルを送信するために達成される。複数(S個)の変調シンボルもステアリングダイバシティを使用するR本の受信アンテナを用いて複数のアンテナ受信エンティティに1つのシンボル期間内に1つのサブバンドでT本の送信アンテナを介して送信されてもよく、ここではS≦min{T,R}である。
ここに説明されているステアリングダイバシティ技法は、多様な無線システムに使用さらえてもよい。これらの技法はアップリンク(つまり逆方向リンク)だけではなくダウンリンク(つまり順方向リンク)のために使用されてもよい。ステアリングダイバシティは複数のアンテナを備える任意のエンティティにより実行されてもよい。
ステアリングダイバシティは多様に使用されてもよい。例えば、送信側エンティティ(例えば、アクセスポイント又はユーザ端末)は、無線チャネルについての正確な情報が入手できない場合に受信側エンティティ(例えば、別のアクセスポイント又はユーザ端末)に送信するためにステアリングダイバシティを使用してもよい。正確なチャネル情報は、例えば破壊されているフィードバックチャネル、校正が不十分なシステム、変化が急激過ぎて、送信側エンティティが時間通りにビームステアリングを使用/調整できないチャネル状態等を含む多様な理由から入手できないことがある。急激に変化するチャネル状態は、例えば高速で移動する送信側及び/又は受信側エンティティのためであってもよい。
ステアリングダイバシティは、無線システム内の多様な用途のために使用されてもよい。1つの用途では、システム内の放送チャネルが前述されたようにステアリングダイバシティを使用して送信されてもよい。ステアリングダイバシティを使用すると、システム内の無線装置は向上した信頼性により放送チャネルをおそらく受信でき、それにより放送チャネルの範囲を増加できる。別の応用例では、ページングチャネルがステアリングダイバシティを使用して送信される。再び、向上した信頼性及びさらに広いカバレージはステアリングダイバシティを使用することによりページングチャネルについて達成されてもよい。さらに別の用途では、802.11aアクセスポイントは、このカバレージエリアの下でのユーザ端末の性能を向上させるためにステアリングダイバシティを使用する。
ここに説明されているステアリングダイバシティ技法は多様な手段により実現されてもよい。例えば、これらの技法はハードウェア、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせで実現されてもよい。ハードウェアを実装する場合、ステアリングダイバシティのために空間処理を実行するために使用される処理装置は1つ又は複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ここに説明されている機能又はこれらの組み合わせを実行するために設計された他の電子装置の中で実現されてもよい。
ソフトウェアを実行する場合、ステアリングダイバシティ技法は、ここに説明されている機能を実行するモジュール(例えばプロシジャ、関数等)で実現されてもよい。ソフトウェアコードはメモリ装置(例えば図2のメモリ装置242)に記憶され、プロセッサ(例えばコントローラ240)により実行されてもよい。メモリ装置はプロセッサに内蔵されて、又はプロセッサに外付けで実現されてよく、この場合それは技術で公知である多様な手段を介してプロセッサに通信可能に結合できる。
開示されている実施形態の前記説明は当業者が本発明を作る又は使用することができるようにするために提供される。これらの実施形態に対する多様な変形は、当業者に容易に明らかであり、ここに定められる包括的な原理は本発明の精神又は範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用されてもよい。したがって、本発明はここに示されている実施形態に制限されることを意図するものではなく、ここに開示されている原理及び新規な特長と一致する最も幅広い範囲を与えられるべきである。

Claims (23)

  1. 無線通信システムにおいてデータを送信する方法であって、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行することと、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために前記複数の時間領域サンプルの一部を繰り返すことと、
    複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するために、異なるサンプル期間量で前記時間領域サンプルの入力シーケンスを遅延することと、各異なるサンプル期間量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信することと、を含む方法。
  2. 時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成することは、
    複数の出力シーケンスを生成するためにサンプル期間の異なる整数分、入力シーケンスを遅延させることを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成することは、
    複数の出力シーケンスを生成するためにサンプル期間の異なる分割した量だけ、入力シーケンスを遅延させることを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記異なるサンプル期間量で前記時間領域サンプルの入力シーケンスを遅延することは、前記複数のアンテナからの複数の出力シーケンスを送信する前に、異なるサンプル期間量に対応する時間遅れを提供するように前記時間領域サンプルを処理することを含む、請求項1記載の方法。
  5. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項1記載の方法。
  6. 無線通信システムにおいてデータを送信する方法であって、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行することと、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されてており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために前記複数の時間領域サンプルの一部を繰り返すことと、
    複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するために、異なる量で前記時間領域サンプルの入力シーケンスを遅延することと、各異なる量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    異なる時点で起動する複数のアンテナからの複数の出力シーケンスを送信することを含む、方法。
  7. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なる量を変更するように定義されている請求項6記載の方法。
  8. 無線通信システムにおける装置であって、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理するための変調器と、前記変調器は複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行し、前記時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために前記複数の時間領域サンプルの一部をさらに繰り返し、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するためのプロセッサと、前記プロセッサは、複数の出力シーケンスを生成するために異なるサンプル期間量で入力シーケンスを遅延し、各異なるサンプル期間量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信するための複数の送信装置と、
    を含む装置。
  9. プロセッサは、複数の出力シーケンスを生成するためにサンプル期間の異なる分割した量だけ、入力シーケンスを遅延させるための複数の遅延装置を含む、請求項8に記載の装置。
  10. 前記プロセッサは、異なるサンプル期間量に対応する時間遅れを提供することにより、前記複数の出力シーケンスを生成するために異なるサンプル期間量だけ前記入力シーケンスを遅延する、請求項8記載の装置。
  11. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項8記載の装置。
  12. 無線通信システムにおける装置であって、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理するための手段と、前記データを処理する手段は、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行するための手段と、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために、複数の時間領域サンプルの一部を繰り返すための手段とを具備し、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するための手段と、前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するための手段は、
    複数の出力シーケンスを生成するために、異なるサンプル期間量で、入力シーケンスを遅延させるための手段を含み、各異なるサンプル期間量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    前記複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信するための手段と、を含む装置。
  13. 前記複数の出力シーケンスを生成するために、異なるサンプル期間量で、入力シーケンスを遅延させるための手段は、異なるサンプル期間量に対応する時間遅れを提供する、請求項12記載の装置。
  14. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項12記載の装置。
  15. 無線通信システムにおける装置であって、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理するための手段と、前記データを処理する手段は、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行するための手段と、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために、複数の時間領域サンプルの一部を繰り返すための手段とを具備し、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するための手段と、前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するための手段は、
    複数の出力シーケンスを生成するために、異なる量で、入力シーケンスを遅延させるための手段を含み、各異なる量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    異なる時点で起動する複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信するための手段を含む、装置。
  16. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項15記載の装置。
  17. 命令が格納されたメモリユニットを有する無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理するためのコンピュータプログラム装置であって、前記命令は1つ以上のプロセッサによって実行され、前記命令は、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理する命令と、前記データを処理するコンピュータ実行可能な命令は、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行する命令と、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために前記複数の時間領域サンプルの一部を繰り返す命令とを含み、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成する命令と、前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するコンピュータ実行可能な命令は、
    前記複数の出力シーケンスを生成するために、異なるサンプル期間量で前記入力シーケンスを遅延する命令を含み、各異なるサンプル期間量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    前記複数のアンテナから複数の出力シーケンスを送信する命令と
    を具備するコンピュータプログラム装置。
  18. 前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するコンピュータ実行可能な命令は、
    複数の出力シーケンスを生成するためにサンプル期間の異なる整数分、入力シーケンスを遅延する命令を含む請求項17記載のコンピュータプログラム装置。
  19. 前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するコンピュータ実行可能な命令は、
    複数の出力シーケンスを生成するためにサンプル期間の異なる分割した量だけ、入力シーケンスを遅延する命令を含む請求項17記載のコンピュータプログラム装置。
  20. 前記複数の出力シーケンスを生成するために、異なるサンプル期間量で前記入力シーケンスを遅延する命令は、異なるサンプル期間量に対応する時間遅れを提供する命令を含む、請求項17記載のコンピュータプログラム装置。
  21. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項17記載のコンピュータプログラム装置。
  22. 命令が格納されたメモリユニットを有する無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理するためのコンピュータプログラム装置であって、前記命令は1つ以上のプロセッサによって実行され、前記命令は、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するためにデータを処理する命令と、前記データを処理するコンピュータ実行可能な命令は、
    複数の時間領域サンプルを取得するために複数の周波数サブバンドのための複数の入力シンボルに対して逆離散フーリエ変換を実行する命令と、各周波数サブバンドは、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたって連続してビームを変化するように定義されており、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを取得するために前記複数の時間領域サンプルの一部を繰り返す命令とを含み、
    時間領域サンプルの入力シーケンスを一時的に修正することにより複数のアンテナのための時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成する命令と、前記時間領域サンプルの複数の出力シーケンスを生成するコンピュータ実行可能な命令は、
    前記複数の出力シーケンスを生成するために、異なる量で前記入力シーケンスを遅延する命令を含み、各異なる量は、複数のステアリングベクトルのうちの異なるステアリングベクトルに関連付けられ、
    異なる時点で起動する複数のアンテナからの複数の出力シーケンスを送信する命令を含む、コンピュータプログラム装置。
  23. 前記複数のステアリングベクトルは、前記複数の周波数サブバンドにわたってリニアに前記異なるサンプル期間量を変更するように定義されている請求項22記載のコンピュータプログラム装置。
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