RU2009134903A - Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала - Google Patents

Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала Download PDF

Info

Publication number
RU2009134903A
RU2009134903A RU2009134903/09A RU2009134903A RU2009134903A RU 2009134903 A RU2009134903 A RU 2009134903A RU 2009134903/09 A RU2009134903/09 A RU 2009134903/09A RU 2009134903 A RU2009134903 A RU 2009134903A RU 2009134903 A RU2009134903 A RU 2009134903A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
correction factors
channel
user station
user
pilot signal
Prior art date
Application number
RU2009134903/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2437220C2 (ru
Inventor
Марк УОЛЛЭЙС (US)
Марк УОЛЛЭЙС
Джон У. КЕТЧУМ (US)
Джон У. КЕТЧУМ
Родни Дж. УОЛТОН (US)
Родни Дж. Уолтон
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 Квэлкомм Инкорпорейтед (US), Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед (US)
Publication of RU2009134903A publication Critical patent/RU2009134903A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437220C2 publication Critical patent/RU2437220C2/ru

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

1. Способ калибровки нисходящего и восходящего каналов в беспроводной коммуникационной системе, содержащий этапы, на которых: ! получают оценку отклика нисходящего канала; ! получают оценку отклика восходящего канала; ! определяют первый и второй наборы поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов; ! калибруют нисходящий канал и восходящий канал, основываясь на первом и втором наборах поправочных факторов, соответственно, для формирования калиброванного нисходящего канала и калиброванного восходящего канала. ! 2. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по восходящему каналу. ! 3. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов, принятых по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов используют для масштабирования символов, принятых по восходящему каналу. ! 4. Способ по п.1, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на следующем уравнении: ! , ! где представляет собой матрицу оценки отклика нисходящего канала, ! представляет собой матрицу оценки отклика восходящего канала, ! представляет собой матрицу первого набора поправочных факторов, ! представляет собой матрицу второго набора поправочных факторов, и ! “T” обозначает транспонирование. ! 5. Способ по п.4, в котором определение первого и второго наборов поправочных факторов включает в себя ! вычисление матрицы в виде поэл

Claims (39)

1. Способ калибровки нисходящего и восходящего каналов в беспроводной коммуникационной системе, содержащий этапы, на которых:
получают оценку отклика нисходящего канала;
получают оценку отклика восходящего канала;
определяют первый и второй наборы поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов;
калибруют нисходящий канал и восходящий канал, основываясь на первом и втором наборах поправочных факторов, соответственно, для формирования калиброванного нисходящего канала и калиброванного восходящего канала.
2. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по восходящему каналу.
3. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов, принятых по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов используют для масштабирования символов, принятых по восходящему каналу.
4. Способ по п.1, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на следующем уравнении:
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
представляет собой матрицу оценки отклика нисходящего канала,
Figure 00000003
представляет собой матрицу оценки отклика восходящего канала,
Figure 00000004
представляет собой матрицу первого набора поправочных факторов,
Figure 00000005
представляет собой матрицу второго набора поправочных факторов, и
T” обозначает транспонирование.
5. Способ по п.4, в котором определение первого и второго наборов поправочных факторов включает в себя
вычисление матрицы
Figure 00000006
в виде поэлементного отношения матрицы
Figure 00000007
и матрицы
Figure 00000008
, и
вывод матриц
Figure 00000009
и
Figure 00000010
, основываясь на матрице
Figure 00000006
.
6. Способ по п.5, в котором вывод матрицы
Figure 00000011
включает в себя
нормирование каждой из множества строк матрицы
Figure 00000006
, и
определение среднего для множества нормированных строк матрицы
Figure 00000006
, причем матрицу
Figure 00000012
формируют, основываясь на указанном среднем для множества нормированных строк.
7. Способ по п.5, в котором вывод матрицы
Figure 00000013
включает в себя
нормирование каждого из множества столбцов матрицы
Figure 00000006
, и
определение среднего для обратных значений множества нормированных столбцов матрицы
Figure 00000006
, причем матрицу
Figure 00000014
формируют, основываясь на указанном среднем для обратных значений множества нормированных столбцов.
8. Способ по п.4, в котором матрицы
Figure 00000015
и
Figure 00000016
выводят, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
9. Способ по п.8, в котором при вычислении MMSE минимизируют среднеквадратичную ошибку (MSE), выраженную как
Figure 00000017
.
10. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором
определяют значение масштаба, соответствующего среднему различию между оценкой отклика нисходящего канала и оценкой отклика восходящего канала.
11. Способ по п.1, в котором оценки откликов нисходящего и восходящего каналов нормализуют для учета уровня шума в приемнике.
12. Способ по п.1, в котором определение выполняют в пользовательском терминале.
13. Способ по п.4, в котором первый набор матриц поправочных факторов для нисходящего канала определяют для первого набора поддиапазонов, причем способ дополнительно содержит этап, на котором
выполняют интерполяцию первого набора матриц для получения второго набора матриц поправочных факторов для нисходящего канала для второго набора поддиапазонов.
14. Способ по п.1, в котором оценки откликов нисходящего и восходящего каналов получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом через множество антенн и ортогонализированном при помощи множества ортогональных последовательностей.
15. Способ по п.1, в котором оценку отклика восходящего канала получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по восходящему каналу, и в котором оценку отклика нисходящего канала получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по нисходящему каналу.
16. Способ по п.1, в котором TDD система представляет собой систему с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
17. Способ по п.1, в котором TDD система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM).
18. Способ калибровки нисходящего и восходящего каналов в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых
передают пилот-сигнал по восходящему каналу;
получают оценку отклика восходящего канала, выведенную основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по восходящему каналу;
принимают пилот-сигнал по нисходящему каналу;
получают оценку отклика нисходящего канала, выведенную основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по нисходящему каналу; и
определяют первый и второй наборы поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для восходящего канала.
19. Способ по п.18, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
20. Способ по п.18, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на вычислении отношения матриц.
21. Способ по п.18, в котором первый набор поправочных факторов обновляют, основываясь на калибровке, выполняемой с множеством пользовательских терминалов.
22. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап, на котором
масштабируют символы при помощи первого набора поправочных факторов перед передачей по нисходящей линии.
23. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап, на котором
масштабируют символы при помощи второго набора поправочных факторов перед передачей по восходящей линии.
24. Устройство для определения поправочных факторов в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее
средство для получения оценки отклика нисходящего канала;
средство для получения оценки отклика восходящего канала;
средство определения первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием второго набора поправочных факторов для восходящего канала.
25. Пользовательский терминал в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD), содержащий
ТХ пространственный процессор, выполненный с возможностью передачи первого пилот-сигнала по восходящему каналу;
RX пространственный процессор, выполненный с возможностью приема второго пилот-сигнала по нисходящему каналу и вывода оценки отклика нисходящего канала, основываясь на принятом втором пилот-сигнале, и приема оценки отклика восходящего канала, выведенной, основываясь на переданном первом пилот-сигнале; и
контроллер, выполненный с возможностью определения первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием второго набора поправочных факторов для восходящего канала.
26. Пользовательский терминал по п.25, в котором контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения первого и второго набора поправочных факторов, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
27. Пользовательский терминал по п.25, в котором контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения первого и второго набора поправочных факторов, основываясь на вычислении отношения матриц.
28. Способ связи в беспроводной системе, содержащий этапы, на которых
калибруют одну или несколько коммуникационных линий между множеством пользовательских станций и одной или несколькими точками доступа, основываясь на одном или нескольких наборах поправочных факторов, выведенных из оценок откликов каналов, связанных с одной или несколькими коммуникационными линиями, причем множество пользовательских станций включает в себя первую пользовательскую станцию и вторую пользовательскую станцию; и
устанавливают связь между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, без выполнения калибровки между первой и второй пользовательскими станциями, и основываясь на упомянутых одном или нескольких наборах поправочных факторов.
29. Способ по п.28, в котором установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
посылают от первой пользовательской станции пилот-сигнал и запрос на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
посылают от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнал и подтверждение в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
передают информацию между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, основанную на направленном пилот-сигнале.
30. Способ по п.29, в котором запрос на установление связи содержит идентификатор базовой зоны обслуживания, которому принадлежит первая пользовательская станция, и идентификатор первой пользовательской станции.
31. Способ по п.29, в котором подтверждение содержит идентификатор второй пользовательской станции, идентификатор базовой зоны обслуживания, которому принадлежит вторая пользовательская станция, и указатель скорости передачи данных.
32. Способ по п.28, в котором одна или несколько точек доступа включают в себя первую точку доступа, связанную с первой базовой зоной обслуживания (BSS), и вторую точку доступа, связанную со второй BSS, причем первая пользовательская станция калибрована в отношении первой точки доступа, а вторая пользовательская станция калибрована в отношении второй точки доступа, и установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
посылают от первой пользовательской станции пилот-сигнал и запрос на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
посылают от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнал и подтверждение в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции; и
передают информацию между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, которая настроена для компенсации сдвига фазы, вследствие калибровки первой и второй пользовательских станций по отношению к разным точкам доступа.
33. Способ по п.32, в котором сдвиг фазы определяют, основываясь на направленном пилот-сигнале, принимаемом от второй пользовательской станции.
34. Устройство для осуществления связи в беспроводной системе, содержащее
средство для калибровки одной или нескольких коммуникационных линий между множеством пользовательских станций и одной или несколькими точками доступа, основываясь на одном или нескольких наборах поправочных факторов, выведенных из оценок откликов каналов, связанных с одной или несколькими коммуникационными линиями, причем множество пользовательских станций включает в себя первую пользовательскую станцию и вторую пользовательскую станцию; и
средство для установки связи между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, без выполнения калибровки между первой и второй пользовательскими станциями, и основываясь на упомянутых одном или нескольких наборах поправочных факторов.
35. Устройство по п.34, в котором установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит
средство для отправки из первой пользовательской станции пилот-сигнала и запроса на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
средство для отправки из второй пользовательской станции направленного пилот-сигнала и подтверждения в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
средство для передачи информации между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, основанную на направленном пилот-сигнале.
36. Устройство по п.35, в котором запрос на установление связи содержит идентификатор базовой зоны обслуживания, которой принадлежит первая пользовательская станция, и идентификатор первой пользовательской станции.
37. Устройство по п.35, в котором подтверждение содержит идентификатор второй пользовательской станции, идентификатор базовой зоны обслуживания, которой принадлежит вторая пользовательская станция, и указатель скорости передачи данных.
38. Устройство по п.34, в котором одна или несколько точек доступа включают в себя первую точку доступа, связанную с первой базовой зоной обслуживания (BSS), и вторую точку доступа, связанную со второй BSS, причем первая пользовательская станция калибрована в отношении первой точки доступа, а вторая пользовательская станция калибрована в отношении второй точки доступа, и установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
средство для посылки от первой пользовательской станции пилот-сигнала и запроса на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
средство для посылки от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнала и подтверждения в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
средство для передачи информации между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, которая настроена для компенсации сдвига фазы, вследствие калибровки первой и второй пользовательских станций по отношению к разным точкам доступа.
39. Устройство по п.38, в котором сдвиг фазы определяют, основываясь на направленном пилот-сигнале, принимаемом от второй пользовательской станции.
RU2009134903/08A 2002-10-25 2009-09-17 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала RU2437220C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42146202P 2002-10-25 2002-10-25
US42130902P 2002-10-25 2002-10-25
US60/421,309 2002-10-25
US60/421,462 2002-10-25
US10,693,169 2003-10-23

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115564/09A Division RU2005115564A (ru) 2002-10-25 2003-10-24 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разлелением канала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009134903A true RU2009134903A (ru) 2011-04-10
RU2437220C2 RU2437220C2 (ru) 2011-12-20

Family

ID=35865349

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115564/09A RU2005115564A (ru) 2002-10-25 2003-10-24 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разлелением канала
RU2009134903/08A RU2437220C2 (ru) 2002-10-25 2009-09-17 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115564/09A RU2005115564A (ru) 2002-10-25 2003-10-24 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разлелением канала

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2005115564A (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6360100B1 (en) 1998-09-22 2002-03-19 Qualcomm Incorporated Method for robust handoff in wireless communication system
US7668541B2 (en) 2003-01-31 2010-02-23 Qualcomm Incorporated Enhanced techniques for using core based nodes for state transfer
US6862446B2 (en) 2003-01-31 2005-03-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for the utilization of core based nodes for state transfer
US8982835B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Provision of a move indication to a resource requester
US9066344B2 (en) 2005-09-19 2015-06-23 Qualcomm Incorporated State synchronization of access routers
US9736752B2 (en) 2005-12-22 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers which support dual communications links
US8509799B2 (en) 2005-09-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Provision of QoS treatment based upon multiple requests
US8983468B2 (en) 2005-12-22 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers
JP4870096B2 (ja) * 2006-01-10 2012-02-08 パナソニック株式会社 マルチキャリア変調方法並びにその方法を用いた送信装置及び受信装置
US9155008B2 (en) 2007-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of performing a handoff in a communication network
US8830818B2 (en) 2007-06-07 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Forward handover under radio link failure
US9094173B2 (en) 2007-06-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Recovery from handoff error due to false detection of handoff completion signal at access terminal
US8615241B2 (en) 2010-04-09 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems
RU2700688C1 (ru) 2018-09-24 2019-09-19 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2437220C2 (ru) 2011-12-20
RU2005115564A (ru) 2005-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009134903A (ru) Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала
CA2580016C (en) Measurement support for a smart antenna in a wireless communication system
US7486740B2 (en) Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
US20030012308A1 (en) Adaptive channel estimation for wireless systems
KR101058968B1 (ko) 안테나 가중치 피드백을 이용하는 모바일 지원 다운링크 빔포밍
RU2407151C2 (ru) Калибровка каналов для системы дуплексной связи с временным разделением каналов
EP1734715B1 (en) Delay measurements in an OFDM receiver
RU2339169C2 (ru) Выбор режима и скорости передачи в системе беспроводной связи
EP2781129B1 (en) Method and apparatus for determining distance in a wi-fi network
CN102904707B (zh) 用于无线电通信系统的训练序列传输方法
CN102089997B (zh) 使用信道探测的信号传输参数控制
US20100303015A1 (en) Apparatus and method for calibration for cooperative multiple input multiple output in a wireless communication system
US9172446B2 (en) Method and system for supporting sparse explicit sounding by implicit data
EP2001142B1 (en) Downlink beam forming method and device of time division code division multiple access system
CN102422556A (zh) 用于多天线上行链路传输的方法
US7277685B2 (en) Automatic gain control of multiple antenna OFDM receiver
CN101674140A (zh) 天线校准方法及装置
CN101895486A (zh) 一种lte下行波束赋形方法、装置、基站和用户终端
US12003353B2 (en) Coverage enhanced reciprocity-based precoding scheme
CN102035768A (zh) 一种载波干扰噪声比的测量方法及装置
EP2523360A1 (en) Method for interference reduction in a radio communication system, first radio access network node, second radio access network node and mobile station thereof
US10103905B2 (en) Method for transmitting channel information and wireless communication system using the same
CN105656535B (zh) 一种Massive MIMO系统中下行校正方法及装置
CN104639271A (zh) 一种下行sinr估算方法和基站
US20120218945A1 (en) Method and Arrangement for Random Access Diversity