RU2368079C2 - Разнесение при передаче и пространственное расширение для системы связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением - Google Patents

Разнесение при передаче и пространственное расширение для системы связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением Download PDF

Info

Publication number
RU2368079C2
RU2368079C2 RU2006135107/09A RU2006135107A RU2368079C2 RU 2368079 C2 RU2368079 C2 RU 2368079C2 RU 2006135107/09 A RU2006135107/09 A RU 2006135107/09A RU 2006135107 A RU2006135107 A RU 2006135107A RU 2368079 C2 RU2368079 C2 RU 2368079C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
subband
symbols
pilot
pdu
Prior art date
Application number
RU2006135107/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006135107A (ru
Inventor
Джей Родни УОЛТОН (US)
Джей Родни УОЛТОН
Джон У. КЕТЧУМ (US)
Джон У. КЕТЧУМ
Марк С. УОЛЛЭЙС (US)
Марк С. УОЛЛЭЙС
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
Санджив НАНДА (US)
Санджив НАНДА
Original Assignee
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 filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2006135107A publication Critical patent/RU2006135107A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2368079C2 publication Critical patent/RU2368079C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/02Protecting privacy or anonymity, e.g. protecting personally identifiable information [PII]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам связи, а именно к способам передачи данных в системе связи с множеством антенн, которая использует мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением (OFDM). Техническим результатом является обеспечение высокой степени разнесения. Результат достигается тем, что передающий объект с множеством антенн передает данные к принимающему объекту с множеством антенн, используя управляемый режим для направления передачи данных на принимающий объект или режим псевдослучайного управления (PRTS) для рандомизации эффективных каналов, существующих для передачи данных в поддиапазонах. Режим PRTS может использоваться для реализации разнесения при передаче или пространственного расширения. Для разнесения при передаче передающий объект использует различные векторы псевдослучайного управления по поддиапазонам, используемым для передачи данных, но один и тот же вектор управления по пакету для каждого поддиапазона. Принимающему объекту не требуется иметь сведения о векторах псевдослучайного управления или выполнять какую-либо специальную обработку. Для пространственного расширения передающий объект использует различные векторы псевдослучайного управления по поддиапазонам и различные векторы управления по пакету для каждого поддиапазона. 5 н. и 31 з.п. ф-лы, 11 ил., 2 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к системам связи, более конкретно к методам передачи данных в системе связи с множеством антенн, которая использует мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением (OFDM).
Мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением представляет собой метод модуляции с множеством несущих, который эффективно подразделяет всю ширину полосы системы на множество (NF) ортогональных поддиапазонов, которые также упоминаются как тона, поднесущие, элементы разрешения и частотные каналы. При использовании OFDM каждый поддиапазон связан с соответствующей поднесущей, которая может модулироваться данными. OFDM широко используется в различных беспроводных системах связи, таких как те, которые реализуют хорошо известные стандарты IEEE 802.11а и 802.11g. Стандарты IEEE 802.11а и 802.11g, в основном, определяют режим функционирования «с одним входом и одним выходом» (SISO), причем передающее устройство использует одну антенну для передачи данных, а принимающее устройство использует одну антенну для приема данных.
Система связи с множеством антенн использует устройства с одной антенной и устройства с множеством антенн. В этой системе устройство с множеством антенн может использовать свое множество антенн для передачи данных на устройство с одной антенной. Устройство с множеством антенн и устройство с одной антенной могут реализовать любую из ряда традиционных схем разнесения при передаче, чтобы обеспечить разнесение при передаче и повысить эффективность передачи данных. Одна такая схема разнесения при передаче описана в статье S.M. Alamouti, “A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.16, No.8, October 1998, pp.1451-1458. В случае схемы Аламоути передающее устройство передает каждую пару символов данных с двух антенн в двух периодах символов и приемное устройство объединяет два принятых символа, полученных для двух периодов символов, для восстановления пары символов данных. Схема Аламоути, как и большинство других известных схем разнесения при передаче требует от приемного устройства выполнения специальной обработки, которая может различаться для разных схем, чтобы восстановить переданные данные и получить выигрыш за счет разнесения при передаче.
Однако устройство с одной антенной может предназначаться только для работы в режиме SISO, как описано ниже. Это обычно имеет место, если беспроводное устройство создано в соответствии со стандартами IEEE 802.11а и 802.11g. Такие «унаследованные» устройства с одной антенной не смоги бы выполнять специальную обработку, требуемую большинством из современных схем разнесения при передаче. Тем не менее, все еще весьма желательно для устройства с множеством антенн передавать данные на традиционное устройство с одной антенной таким образом, чтобы можно было обеспечить улучшенную надежность и/или повышенную эффективность.
Поэтому в технике существует потребность в способах реализации разнесения при передаче в традиционных принимающих устройствах с одной антенной.
Сущность изобретения
Ниже представлены способы передачи данных от передающего объекта с множеством антенн к принимающему устройству с одной антенной с использованием управляемого режима и/или режима псевдослучайного управления передачей (PRTS). В управляемом режиме передающий объект выполняет пространственную обработку для направления передачи данных к принимающему объекту. В режиме PRTS передающий объект выполняет пространственную обработку таким образом, что передача данных использует случайные действующие SISO-каналы в поддиапазонах, и эффективность не определяется реализацией канала плохого качества. Передающий объект может использовать (1) управляемый режим, если он знает отклик канала с множеством входов и одним выходом (MISO) для принимающего объекта, и (2) PRTS-режим, даже если он не знает отклика MISO-канала.
Передающий объект выполняет пространственную обработку с использованием (1) управляющих векторов, полученных из оценок отклика MISO-канала для управляемого режима, и (2) векторов псевдослучайного управления для PRTS-режима. Каждый управляющий вектор является вектором с NT элементами, который может умножаться на символ данных для генерации NT символов передачи для передачи NT передающими антеннами, где NT>1.
PRTS-режим может использоваться для реализации разнесения при передаче, не требуя выполнения приемным объектом какой-либо специальной обработки. Для разнесения при передаче передающий объект использует (1) различные векторы псевдослучайного управления по поддиапазонам, используемым для передачи данных, и (2) один и тот же управляющий вектор по псевдослучайно управляемой части блока протокола данных (PDU) для каждого поддиапазона. Блок PDU является блоком передачи. Принимающему объекту не требуется иметь сведения о векторах псевдослучайного управления, используемых передающим объектом. PRTS-режим может использоваться для реализации пространственного расширения, например для защищенной передачи данных. Для пространственного расширения передающий объект использует (1) различные векторы псевдослучайного управления по поддиапазонам и (2) различные управляющие векторы по псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона. Для защищенной передачи данных только передающий и принимающий объекты знают векторы управления, используемые для передачи данных. Управляемый режим и PRTS-режим могут использоваться для передачи данных от передающего объекта с множеством антенн к принимающему объекту с множеством антенн, как описано ниже. Различные аспекты и варианты осуществления изобретения описаны более подробно ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - система связи с множеством антенн;
фиг.2 - обобщенный формат PDU;
фиг.3 - передача пилот-сигнала от передающего объекта с двумя антеннами к принимающему объекту с одной антенной;
фиг.4 - процесс передачи данных с использованием управляемого режима или PRTS-режима;
фиг.5 - процесс передачи данных с использованием обоих режимов;
фиг.6А и 6В - два конкретных формата PDU;
фиг.7 - передающий объект и два приемных объекта;
фиг.9А - блок-схема приемного объекта с одной антенной;
фиг.9В - блок-схема приемного объекта с множеством антенн.
Детальное описание
Термин «примерный» используется в настоящем описании в смысле «служащий в качестве примера, экземпляра или иллюстрации». Любой вариант осуществления, описанный как примерный, не обязательно должен толковаться как предпочтительный или преимущественный по отношению к другим вариантам осуществления.
На фиг.1 представлена система 100 с множеством антенн, содержащая пункт доступа (ПД) 110 и пользовательские терминалы (ПТ) 120. Пункт доступа в общем случае представляет собой стационарную станцию, которая осуществляет связь с пользовательскими терминалами и может также называться базовой станцией или определяться некоторым иным термином. Пользовательский терминал может быть стационарным или мобильным и может также упоминаться как мобильная станция, беспроводное устройство, пользовательское оборудование или определяться некоторым иным термином. Контроллер 130 системы связан с пунктами доступа и обеспечивает координацию и управление для этих пунктов доступа.
Пункт доступа 110 оснащен множеством антенн для передачи данных. Каждый пользовательский терминал 120 может быть оснащен одной антенной или множеством антенн для передачи данных. Пользовательский терминал может осуществлять связь с пунктом доступа и в этом случае функции пункта доступа и пользовательского терминала установлены. Пользовательский терминал может также осуществлять одноранговую связь с другим пользовательским терминалом. В последующем описании предполагается, что передающий объект может быть пунктом доступа или пользовательским терминалом, и принимающий объект также может быть пунктом доступа или пользовательским терминалом. Передающий объект оснащен множеством (NT) передающих антенн, а принимающий объект может быть оснащен одной или множеством (NR) приемных антенн. MISO-передача имеет место, когда принимающий объект оснащен одной приемной антенной, а передача с множеством входов и множеством выходов (MIMO) имеет место, когда принимающий объект оснащен множеством приемных антенн.
Система 100 может использовать структуру канала, соответствующую дуплексной передаче с временным разделением (TDD) или дуплексной передаче с частотным разделением (FDD). В случае TDD-структуры, нисходящая линия связи и восходящая линия связи совместно используют одну и ту же полосу частот, причем нисходящей линии связи выделена часть времени и восходящей линии связи выделена остальная часть времени. В случае FDD-структуры, нисходящей линии связи и восходящей линии связи выделены отдельные полосы частот. Для ясности, в последующем описании предполагается, что система 100 использует TDD-структуру.
Система 100 также использует для передачи данных мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). OFDM обеспечивает всего NF поддиапазонов, из которых ND поддиапазонов используются для передачи данных и называются поддиапазонами данных, NP поддиапазонов используются для пилот-сигнала и называются поддиапазонами пилот-сигнала и остальные NG
Figure 00000001
поддиапазонов не используются и служат в качестве защитных поддиапазонов, где NF=ND+NP+NG. В каждом периоде OFDM-символа до ND символов данных могут посылаться в ND поддиапазонах данных и до NP символов пилот-сигнала могут посылаться в NP поддиапазонах пилот-сигнала. В настоящем описании под «символом данных» понимается символ модуляции для данных, а под «символом пилот-сигнала» понимается символ модуляции для пилот-сигнала. Символы пилот-сигнала известны заранее как передающему, так и принимающему объекту.
Для OFDM-модуляции, NF значений частотной области (для ND символов данных, NP символов пилот-сигнала и NG нулей) преобразуются во временную область с помощью NF-точечного обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) для получения «преобразованного» символа, который содержит NF элементарных посылок временной области. Для противодействия межсимвольным помехам (МСП), которые обусловлены частотно-селективным замиранием, часть каждого преобразованного символа повторяется для формирования соответствующего OFDM-символа. Повторенная часть часто упоминается как циклический префикс или защитный интервал. Период OFDM-символа (который здесь также упоминается просто как «период символа») представляет собой длительность одного OFDM-символа.
Фиг.2 показывает примерный формат 200 блока данных протокола (PDU), который может быть использован для системы 100. Данные обрабатываются на более высоком уровне как блоки данных. Каждый блок 210 данных кодируется и модулируется (или отображается на символы) отдельно на основе схемы кодирования и модуляции, выбранной для данного блока данных. Каждый блок 210 данных ассоциирован с частью 220 сигнализации, которая содержит различные параметры (например, скорость передачи и длину) для этого блока данных, которые используются принимающим объектом для обработки и восстановления блока данных. Часть сигнализации может обрабатываться с использованием той же или другой схемы кодирования и модуляции по сравнению с использованной для блока данных. Каждый блок данных и его часть сигнализации модулируются согласно схеме OFDM для формирования части 250 сигнализации/данных блока PDU 230. Блок данных передается как в поддиапазонах, так и периодах символов в части данных блока PDU. PDU 230 также содержит преамбулу 240, которая содержит один или более типов пилот-сигнала, используемого для различных целей принимающим объектом. В общем случае преамбула 240 и часть 250 сигнализации/данных могут иметь фиксированную или переменную длину и могут содержать любое число OFDM-символов. Блок PDU
230 может также упоминаться как пакет или определяться некоторым иным термином.
Принимающий объект в типовом случае обрабатывает каждый блок PDU отдельно. Принимающий объект использует преамбулу блока PDU для автоматической регулировки усиления (АРУ), выбора при разнесении (для выбора одного из нескольких входных портов для обработки), временной синхронизации, грубого и точного определения частоты, оценивания канала и т.д. Принимающий объект использует информацию, полученную из преамбулы, для обработки части сигнализации/данных блока PDU.
В принципе, псевдослучайное управление передачей может применяться ко всему блоку PDU или к части блока PDU, в зависимости от различных факторов. Псевдослучайно управляемая часть блока PDU может таким образом представлять собой весь блок PDU или его часть.
1. MISO-передача
В системе 100 MISO-канал существует между передающим объектом с множеством антенн и принимающим объектом с одной антенной. Для системы на основе OFDM MISO-канал, образованный NT антеннами в передающем объекте и единственной антенной в принимающем объекте, может характеризоваться набором из NF векторов-строк отклика канала, каждый из которых имеет размерность 1хNT, что может быть выражено следующим образом:
Figure 00000002
где элемент записи hj(k) для j=1… NT обозначает связь или комплексное усиление между передающей антенной j и единственной приемной антенной для поддиапазона k, и K обозначает набор NF поддиапазонов. Для простоты отклик
Figure 00000003
MISO-канала предполагается постоянным для всего блока PDU и является таким образом функцией только поддиапазона k.
Передающий объект может передавать данные от своего множества антенн к принимающему объекту с единственной антенной таким способом, что может быть обеспечена улучшенная надежность и/или эффективность. Более того, передача данных может быть такой, что принимающий объект с единственной антенной может выполнять нормальную обработку для SISO-операции (и не требует выполнения какой-либо другой специальной обработки для разнесения передачи), чтобы восстановить переданные данные.
Передающий объект может передавать данные к принимающему объекту с единственной антенной с использованием управляемого режима или PRTS-режима. В управляемом режиме передающий объект выполняет пространственную обработку для направления передачи данных на принимающий объект. В PRTS-режиме, передающий объект выполняет пространственную обработку таким образом, что передача данных воспринимает случайные действующие SISO-каналы в поддиапазонах. PRTS-режим может использоваться для реализации разнесения при передаче, не требуя, чтобы принимающий объект выполнял какую-либо специальную обработку. PRTS-режим может также использоваться для реализации пространственного расширения, например, в целях обеспечения защищенной передачи. Оба эти режима и оба эти применения для PRTS-режима описаны ниже.
А. Управляемый режим для MISO
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона для управляемого режима следующим образом:
Figure 00000004
где s(n,k) - символ данных, который должен передаваться в поддиапазоне k в периоде n символа;
Figure 00000005
- управляющий NTx1-вектор для поддиапазона k в периоде n символа и
Figure 00000006
- NTx1-вектор с NT символами передачи для передачи от NT антенн в поддиапазоне k в периоде n символа.
В последующем описании индекс “sm” обозначает управляемый режим, “pm” обозначает PRTS-режим, “miso” обозначает MISO-передачу и “mimo” обозначает MIMO-передачу. В случае OFDM, один подпоток символов данных может посылаться в каждом поддиапазоне данных. Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона данных отдельно.
Для управляемого режима управляющие векторы
Figure 00000005
выводятся на основе вектора-строки
Figure 00000003
оценки канала следующим образом:
Figure 00000007
где
Figure 00000008
обозначает аргумент от
Figure 00000009
и “H” обозначает комплексно-сопряженное транспонирование. Аргумент обеспечивает элементы, имеющие единичную величину и различные фазы, определяемые элементами
Figure 00000003
, так что полная мощность каждой передающей антенны может использоваться для передачи данных. Поскольку отклик
Figure 00000003
канала предполагается постоянным по каждому блоку PDU, то управляющий вектор
Figure 00000005
также предполагается постоянным по каждому блоку PDU и является функцией только поддиапазона k.
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000010
где rsm(n,k) - принятый символ для поддиапазона k в периоде n символа;
heff,sm(k) - отклик действующего SISO-канала для поддиапазона k, который равен
heff,sm(k)=
Figure 00000003
Figure 00000011
и
z(n,k) - шум для поддиапазона k в периоде n символа.
Как показано в уравнении (4), пространственная обработка, выполняемая передающим объектом, приводит к получению подпотока символов данных в каждом поддиапазоне k, воспринимающего отклик heff,sm(k) действующего SISO-канала, который включает в себя отклик
Figure 00000003
фактического MISO-канала и управляющий вектор
Figure 00000012
. Принимающий объект может оценить отклик heff,sm(k) действующего SISO-канала, например, на основе символов пилот-сигнала, принимаемых от передающего объекта. Принимающий объект может затем выполнить детектирование (например, согласованную фильтрацию) принятых символов rsm(n,k) с оценкой
Figure 00000013
отклика действующего SISO-канала для получения продетектированных символов
Figure 00000014
, которые являются оценками переданных символов s(n,k) данных.
Принимающий объект может затем выполнить согласованную фильтрацию в следующем виде:
Figure 00000015
где “*” обозначает сопряжение. Операция детектирования в уравнении (5) является той же, что и операция, которая выполнялась бы принимающим объектом для SISO-передачи. Однако вместо оценки отклика SISO-канала для детектирования используется оценка
Figure 00000013
отклика действующего SISO-канала.
В. PRTS-режим для разнесения при передаче
Для PRTS-режима передающий объект использует для пространственной обработки псевдослучайные управляющие векторы. Эти управляющие векторы выводятся для обеспечения некоторых желательных свойств, как описано ниже.
Для реализации разнесения при передаче в PRTS-режиме передающий объект использует один и тот же управляющий вектор для псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона k. Управляющие векторы будут тогда функцией только поддиапазона k, но не периода n символа, или
Figure 00000016
. В принципе, желательно использовать по возможности больше различных управляющих векторов в поддиапазоне, чтобы реализовать более высокую степень разнесения. Например, отличающийся управляющий вектор может быть использован для каждого поддиапазона данных. Набор ND управляющих векторов, обозначенный как
Figure 00000017
, может использоваться для пространственной обработки для ND поддиапазонов данных. Один и тот же набор
Figure 00000017
управляющих векторов используется для каждого блока PDU (например, для преамбулы и части сигнализации/данных для формата блока PDU, показанного на фиг.2). Набор управляющих векторов может быть одинаковым или меняться для разных блоков PDU.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона в следующем виде:
Figure 00000018
Один набор
Figure 00000017
управляющих векторов используется для всех OFDM-символов в блоке PDU.
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000019
Отклик heff,td(k) действующего SISO-канала для каждого поддиапазона определяется откликом
Figure 00000003
фактического MISO-канала для данного поддиапазона и управляющим вектором
Figure 00000016
, используемым для данного поддиапазона. Отклик
heff,td(k) действующего SISO-канала для каждого поддиапазона k является постоянным для блока PDU, так как отклик
Figure 00000003
фактического MISO-канала предполагается постоянным для блока PDU, и один и тот же управляющий вектор
Figure 00000016
используется для блока PDU.
Принимающий объект принимает переданный блок PDU и выводит оценку
Figure 00000020
отклика действующего SISO-канала для каждого поддиапазона на основе преамбулы. Принимающий объект затем использует оценку
Figure 00000020
отклика действующего SISO-канала для выполнения детектирования принимаемых символов в части сигнализации/данных блока PDU, как показано в уравнении (5),
где
Figure 00000020
заменено на
Figure 00000013
.
Для разнесения при передаче принимающему объекту не требуется знать то, использована ли одна антенна или множество антенн для передачи данных, и не требуется знать управляющий вектор, используемый для каждого поддиапазона. Принимающий объект может, тем не менее, извлечь выгоду из разнесения при передаче, поскольку разные управляющие векторы используются в поддиапазонах и разные действующие SISO-каналы формируются для этих поддиапазонов. Каждый блок PDU будет затем воспринимать ансамбль псевдослучайных SISO-каналов в диапазонах, используемых для передачи блока PDU.
С. PRTS-режим для пространственного расширения
Пространственное расширение может использоваться для рандомизации передачи данных по пространственному измерению. Пространственное расширение может использоваться для защищенной передачи данных между передающим объектом и принимающим объектом получателя, чтобы предотвратить неавторизованный прием передачи данных другими принимающими объектами.
Для пространственного расширения в PRTS-режиме передающий объект использует различные управляющие векторы для псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона k. Управляющие векторы будут тогда функцией как поддиапазона, так и периода символа, или
Figure 00000021
. В общем случае, желательно использовать по возможности больше различных управляющих векторов по поддиапазонам и периодам символов, чтобы достичь более высокой степени пространственного расширения. Например, отличающийся управляющий вектор может быть использован для каждого поддиапазона данных для данного периода символа, и отличающийся управляющий вектор может использоваться для каждого периода символа для данного поддиапазона. Набор из ND управляющих векторов, обозначенный как
Figure 00000022
, может использоваться для пространственной обработки для ND поддиапазонов данных для одного периода символа, и другой набор может использоваться для каждого интервала символа в блоке PDU. Как минимум, различные наборы управляющих векторов используются для преамбулы и для части сигнализации/данных блока PDU, где один набор может включать в себя векторы из всех единиц. Наборы управляющих векторов могут быть одними и теми же или могут изменяться от блока к блоку PDU.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона каждого периода символа следующим образом:
Figure 00000023
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000024
Отклик heff,ss(k) действующего SISO-канала для каждого поддиапазона каждого периода символа определяется откликом
Figure 00000003
фактического MISO-канала для данного поддиапазона и управляющим вектором
Figure 00000025
, используемым для данного поддиапазона и периода символа. Отклик heff,ss(k) действующего SISO-канала для каждого поддиапазона k изменяется по блоку PDU, если разные управляющие векторы
Figure 00000026
используются для блока PDU.
Принимающий объект получателя знает управляющие векторы, используемые передающим объектом, и может выполнить комплементарное пространственное сжатие для восстановления переданного блока PDU. Принимающий объект получателя может получить эту информацию разными способами, как описано ниже. Другие принимающие объекты не имеют информации об управляющих векторах, и передачи блоков PDU для этих объектов выглядят случайными. Вероятность корректного восстановления PDU таким образом существенно снижается для этих принимающих объектов.
Принимающий объект получателя принимает переданный PDU и использует преамбулу для оценивания канала. Для каждого поддиапазона принимающий объект получателя может вывести оценку отклика фактического MISO-канала (вместо оценки действительного SISO-канала) для каждой передающей антенны или
Figure 00000027
для j=1 … NT на основе преамбулы. Для простоты ниже описано оценивание канала для случая с двумя передающими антеннами.
Фиг.3 показывает модель передачи пилот-сигнала в одном поддиапазоне k от передающего объекта с двумя антеннами к принимающему объекту с единственной приемной антенной. Символ p(k) пилот-сигнала пространственно обрабатывается двумя элементами v1(n,k) и v2(n,k) управляющего вектора
Figure 00000026
для получения двух символов передачи, которые затем передаются от двух передающих антенн. Двум символам передачи соответствуют отклики h1(k) и h2(k) канала, которые предполагаются постоянными для блока PDU.
Если символ p(k) пилот-сигнала передается в двух периодах символа с использованием двух наборов управляющих векторов
Figure 00000028
и
Figure 00000029
, то принятые символы пилот-сигнала в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000030
что может быть выражено в матричной форме следующим образом:
Figure 00000031
где
Figure 00000032
- вектор с двумя принятыми символами пилот-сигнала для поддиапазона k, где “Т” обозначает транспонирование;
Figure 00000033
- матрица с двумя управляющими векторами
Figure 00000034
и
Figure 00000035
, используемыми для поддиапазона k;
Figure 00000036
- вектор-строка отклика канала для поддиапазона k и
Figure 00000037
- вектор шума для поддиапазона k.
Принимающий объект может получить оценку
Figure 00000038
отклика MISO-канала в следующем виде:
Figure 00000039
Принимающий объект получателя может вычислить
Figure 00000040
, поскольку он знает все элементы
Figure 00000033
. Другие принимающие объекты не знают
Figure 00000033
, не могут вычислить
Figure 00000041
и не могут получить достаточно точную оценку
Figure 00000042
.
Приведенное выше описание относится к случаю с двумя передающими антеннами. В принципе, число передающих антенн определяет число ОFDM-символов для пилот-сигнала (длину передачи пилот-сигнала) и размер
Figure 00000033
. В частности, символы пилот-сигнала передаются минимум для NT периодов символов и матрица
Figure 00000033
в типовом случае имеет размер NT х NT.
Принимающий объект получателя может затем вывести оценку
Figure 00000043
отклика действующего SISO-канала для каждого последующего OFDM-символа в блоке PDU следующим образом:
Figure 00000044
Управляющий вектор
Figure 00000026
может изменяться от периода к периоду символов для каждого поддиапазона. Однако принимающий объект получателя знает управляющий вектор, используемый для каждого периода символа. Принимающий объект использует оценку
Figure 00000045
отклика действующего SISO-канала для каждого периода символа для выполнения детектирования принятого символа для данного поддиапазона и периода символа, например, как показано в уравнении (5), где
Figure 00000045
заменено на
Figure 00000046
и изменяется по блоку PDU.
Передающий объект может также передать пилот-сигнал «в открытом виде» без какой-либо пространственной обработки, но с умножением символов пилот-сигнала для каждой передающей антенны на отличающуюся ортогональную последовательность (например, последовательность Уолша) длины NT или целого кратного значения NT. В этом случае принимающий объект может оценить отклик
Figure 00000042
MISO-канала непосредственно путем умножения принятых символов пилот-сигнала на каждую ортогональную последовательность, используемую для передачи пилот-сигнала, и интегрирования по длине последовательности, как известно в технике. Альтернативно, передающий объект может передать пилот-сигнал с использованием одного управляющего вектора
Figure 00000047
, и принимающий объект может оценить отклик действующего MISO-канала в следующем виде:
Figure 00000048
Передающий объект может затем передать данные с использованием другого управляющего вектора
Figure 00000049
, и принимающий объект может оценить отклик действующего MISO-канала в следующем виде:
Figure 00000050
Передача пилот-сигнала и оценивание канала могут быть выполнены различными способами для пространственного расширения.
Передающий объект может выполнять пространственное расширение как преамбулы, так и части сигнализации/данных блока PDU. Передающий объект может также выполнять пространственное расширение только для преамбулы или только части сигнализации/данных. В любом случае пространственное расширение таково, что оценка канала, полученная на основе преамбулы, не является точной или действительной для части сигнализации/данных. Улучшенные показатели могут быть достигнуты за счет выполнения пространственного расширения, по меньшей мере, по части сигнализации/данных блока PDU, так что эта часть представляется пространственно случайной для других принимающих объектов, без знания управляющих векторов.
Для пространственного расширения принимающий объект получателя знает, что для передачи данных используется множество антенн, и, кроме того, знает управляющий вектор, используемый для каждого поддиапазона в каждом периоде символа. Пространственное сжатие по существу реализуется использованием надлежащих управляющих векторов, чтобы вывести оценки отклика действующего SISO-канала, которые затем используются для детектирования. Принимающий объект получателя также извлекает выгоды от разнесения при передаче, поскольку различные управляющие векторы используются для блока PDU. Другие принимающие объекты не знают управляющие векторы, используемые передающим объектом. Таким образом, их оценки отклика действующего SISO-канала не действительны для части сигнализации/данных и при использовании для детектирования данных приведут к получению ухудшенных или искаженных продетектированных символов. Соответственно, на вероятность восстановления переданного блока PDU может оказываться существенное влияние для таких других принимающих объектов. Поскольку принимающий объект должен выполнять специальную обработку для оценивания канала и детектирования для пространственного расширения, обычные принимающие объекты, которые спроектированы для работы только в режиме SISO, также не смогут восстановить пространственно расширенную передачу данных.
Пространственное расширение может выполняться для управляемого режима и PRTS-режима путем поворота фазы каждого символа данных псевдослучайным способом, который известен как передающему, так и принимающему объектам.
На фиг.4 показана блок-схема процесса 400 передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в PRTS-режиме. Каждый блок PDU данных обрабатывается (например, кодируется, перемежается и отображается на символы) для получения соответствующего блока символов данных (блок 412). Блок символов данных и символы пилот-сигнала демультиплексируются в ND поддиапазонов данных для получения ND последовательностей пилот-сигнала и символов данных для ND поддиапазонов (блок 414). Пространственная обработка выполняется затем над последовательностью пилот-сигнала и символов данных для каждого из поддиапазонов, по меньшей мере, с одним управляющим вектором, выбранным для поддиапазона (блок 416).
Для управляемого режима один управляющий вектор используется для каждого поддиапазона данных, и пространственная обработка с этим управляющим вектором управляет передачей к принимающему объекту. Для разнесения при передаче в PRTS-режиме один псевдослучайный управляющий вектор используется для каждого поддиапазона данных и принимающему объекту не требуется иметь информацию об управляющем векторе. Для пространственного расширения в PRTS-режиме, по меньшей мере, один псевдослучайный управляющий вектор используется для каждого поддиапазона данных, причем различное управление применяется для преамбулы и для части сигнализации/данных, и только передающий и принимающий объекты имеют информацию об управляющих векторах. Для PRTS-режима пространственная обработка с псевдослучайными управляющими векторами рандомизирует ND действующих SISO-каналов, воспринимаемых ND последовательностями символов пилот-сигналов и данных, переданных в ND поддиапазонах.
Принимающий объект может не иметь возможности надлежащим образом обрабатывать передачи данных, посланных с использованием PRTS-режима. Это может иметь место, например, в случае, когда принимающий объект предполагает, что отклик канала в некоторой степени коррелирован по поддиапазонам и использует некоторую форму интерполяции по поддиапазонам для оценивания канала. В этом случае передающий объект может осуществлять передачу в «открытом» режиме, без какой-либо пространственной обработки. Передающий объект может также определить или выбрать управляющие векторы таким образом, чтобы облегчить оценивание канала для такого принимающего объекта. Например, передающий объект может использовать тот же самый управляющий вектор для каждого набора из NХ поддиапазонов, где NХ>1. В качестве другого примера, управляющие вектора могут быть определены как коррелированные (например, как полученные поворотом один из другого) по поддиапазонам.
D. Многорежимная операция
Передающий объект может также передавать данные к принимающему объекту с использованием как управляемого режима, так и PRTS-режима. Передающий объект может использовать PRTS-режим, если отклик канала не известен, и переключаться на управляемый режим как только отклик канала становится известным. Для системы TDD отклики нисходящего канала и восходящего канала предполагаются взаимно обратными. То есть, если
Figure 00000051
представляет вектор-строку отклика канала от передающего объекта к принимающему объекту, то взаимно обратный канал означает, что отклик канала от принимающего объекта к передающему объекту будет определяться как
Figure 00000052
. Передающий объект может оценить отклик канала для одного канала (например, для нисходящего канала) на основе передачи пилот-сигнала, посланного принимающим объектом по другому каналу (например, по восходящему каналу).
На фиг.5 показана блок-схема процесса 500 для передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту с использованием как управляемого режима, так и PRTS-режима. Первоначально, передающий объект передает данные к принимающему объекту с использованием PRTS-режима, поскольку он не имеет оценок отклика канала для принимающего объекта (блок 512). Передающий объект получает оценки отклика канала для линии связи между передающим объектом и принимающим объектом (блок 514). Например, передающий объект может (1) оценить отклик канала для первой линии связи (например, восходящей линии связи) на основе пилот-сигнала, посланного принимающим объектом, и (2) вывести оценки отклика канала для второй линии связи (например, нисходящей линии связи) на основе (например, как взаимно обратная величина) оценок отклика канала для первой линии связи. Передающий объект затем передает данные к принимающему объекту с использованием управляемого режима с управляющими векторами, полученными из оценок отклика канала для второй линии связи, как только оценки отклика канала для принимающего объекта становятся доступными (блок 516).
Передающий объект может переходить между управляемым режимом и PRTS-режимом, в зависимости от того, доступны или нет оценки отклика канала. Принимающий объект выполняет ту же самую обработку для оценивания канала и детектирования для обоих режимов и ему не требуется знать, какой режим был использован передающим объектом для любого конкретного блока PDU. Более высокие показатели могут обычно достигаться в управляемом режиме, и передающий объект может использовать более высокую скорость передачи для управляемого режима. В любом случае передающий объект может сигнализировать о скорости, используемой для каждого блока PDU, в части сигнализации блока PDU. Принимающий объект должен тогда обрабатывать каждый блок PDU на основе оценок канала, полученных для данного блока PDU, и в соответствии с указанной скоростью.
2. MIMO-передача
В системе 100 MIMO-канал существует между передающим объектом с множеством антенн и принимающим объектом с множеством антенн. Для системы на основе OFDM, MIMO-канал, образованный NT антеннами в передающем объекте и NR антеннами в принимающем объекте, может характеризоваться набором из NF матриц откликов каналов, каждая из которых имеет размер NR×NT, который может быть выражен следующим образом:
Figure 00000053
где элемент записи hi,j(k) для i=1… NR и j=1…NT обозначает связь между передающей антенной j и приемной антенной i для поддиапазона k. Для простоты отклик
Figure 00000054
MIMO-канала предполагается постоянным по каждому блоку PDU.
Матрица
Figure 00000054
отклика канала для каждого поддиапазона может быть разложена на NS пространственных каналов, где NS≤min{NT,NR}. NS пространственных каналов могут быть использованы для передачи данных таким способом, чтобы достичь более высокой надежности и/или более высокой пропускной способности в целом. Например, NS символов данных могут передаваться одновременно от NT передающих антенн в каждом периоде символа для достижения более высокой пропускной способности. Альтернативно, один символ данных может передаваться от NT передающих антенн в каждом периоде символа для достижения более высокой надежности. Для простоты в последующем описании предполагается, что NS=NT≤NR.
Передающий объект может передавать данные к принимающему объекту с использованием управляемого режима или PRTS-режима. В управляемом режиме для MIMO передающий объект выполняет пространственную обработку для передачи символов данных на «собственных модах» MIMO-канала, как описано ниже. В PRTS-режиме передающий объект выполняет пространственную обработку таким образом, что символы данных воспринимают случайные действующие MIMO-каналы. Управляемый режим и PRTS-режим используют различные управляющие матрицы и требуют различной пространственной обработки принимающим объектом. PRTS-режим может также использоваться для разнесения при передаче и для пространственного расширения.
А. Управляемый режим для MIMO
Для управляемого режима для MIMO передающий объект получает управляющие матрицы
Figure 00000055
путем выполнения декомпозиции по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000054
отклика канала для каждого поддиапазона следующим образом:
Figure 00000056
где
Figure 00000057
- унитарная матрица размера NR×NR левых собственных векторов
Figure 00000058
Figure 00000001
Figure 00000059
- диагональная матрица размера NR×NT сингулярных значений
Figure 00000058
Figure 00000055
- унитарная матрица размера NT×NT правых собственных векторов
Figure 00000060
Унитарная матрица
Figure 00000061
характеризуется следующим свойством:
Figure 00000062
где
Figure 00000063
- единичная матрица. Столбцы унитарной матрицы ортогональны друг другу. Поскольку матрица
Figure 00000054
отклика канала предполагается постоянной по блоку PDU, управляющие матрицы
Figure 00000055
также постоянны по блоку PDU и являются функцией только поддиапазона k.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона следующим образом:
Figure 00000064
где
Figure 00000065
- NTх1-вектор с NT символами данных, которые должны передаваться в поддиапазоне k в периоде n символа, и
Figure 00000066
- NTх1-вектор с NT символами передачи, которые должны передаваться от NT передающих антенн в поддиапазоне k в периоде n символа.
Пространственная обработка с использованием управляющих матриц
Figure 00000055
приводит к получению NT символов данных в
Figure 00000067
передаваемых на NT собственных модах MIMO-канала, которые могут рассматриваться как ортогональные пространственные каналы.
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000068
где
Figure 00000069
-NRх1 - вектор с NR принятыми символами для поддиапазона k в периоде n символа и
Figure 00000070
- вектор шума для поддиапазона k в периоде n символа.
Для простоты шум предполагается аддитивным белым гауссовым шумом (AWGN) с нулевым вектором среднего значения и матрицей ковариации
Figure 00000071
,
где
Figure 00000072
- дисперсия шума, воспринимаемая принимающим объектом.
Принимающий объект выполняет пространственную обработку для управляемого режима следующим образом:
Figure 00000073
где
Figure 00000074
- вектор с NT продетектированными символами для управляемого режима, который является оценкой
Figure 00000065
, и
Figure 00000075
- вектор шума после детектирования.
В. Управляемый режим с пространственным расширением
Пространственное расширение может также выполняться в комбинации с управляемым режимом. В этом случае передающий объект сначала выполняет пространственную обработку вектора
Figure 00000065
относительно пространственного расширения, а затем выполняет пространственную обработку над результирующими расширенными символами для управляемого режима. Для пространственного расширения передающий объект использует различные управляющие матрицы для псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона k. Желательно использовать по возможности больше различных управляемых матриц как по поддиапазонам, так и по периодам символов, чтобы достичь более высокой степени пространственного расширения. Например, различные наборы управляющих матриц можно использовать для каждого периода символа для блока PDU. Как минимум, один набор управляющих матриц используется для преамбулы, а другой набор управляющих матриц используется для остальной части PDU, причем один другой набор управляющих матриц может включать в себя единичные матрицы.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона каждого периода символа следующим образом:
Figure 00000077
где
Figure 00000078
- NTxNT-матрица псевдослучайного управления для поддиапазона k в периоде n символа. Как показано в уравнении (18), передающий объект сначала выполняет пространственную обработку для управляемого режима с использованием управляющей матрицы , после чего выполняет пространственную обработку для управляемого режима с использованием управляющей матрицы
Figure 00000079
, полученной из матрицы
Figure 00000080
отклика MIMO-канала. Расширенные символы (вместо символов данных) передаются таким образом на собственных модах MIMO-канала.
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000081
Принимающий объект выполняет пространственную обработку для управляемого режима и пространственное сжатие следующим образом:
Figure 00000082
Как показано в уравнении (20), принимающий объект может восстановить переданные символы данных путем выполнения сначала пространственной обработки приемника для управляемого режима с последующим пространственным сжатием с использованием псевдослучайной управляющей матрицы . Для управляемого режима с пространственным расширением действующий MIMO-канал, воспринимаемый символами данных для каждого поддиапазона, включает в себя обе матрицы
Figure 00000083
и
Figure 00000084
, используемые передающим объектом.
С. PRTS-режим для разнесения при передаче
В случае PRTS-режима для MIMO, передающий объект использует матрицы псевдослучайного управления для пространственной обработки. Эти управляющие матрицы выводятся таким образом, чтобы иметь некоторые желательные свойства, как описано ниже.
Для реализации разнесения при передаче в PRTS-режиме передающий объект использует разные управляющие матрицы по поддиапазонам, но одну и ту же управляющую матрицу для псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона k. Желательно использовать по возможности больше различных управляемых матриц по поддиапазонам, чтобы достичь более высокой степени пространственного расширения.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона следующим образом:
Figure 00000085
где
Figure 00000086
- NTxNT-матрица псевдослучайного управления для поддиапазона k в периоде n символа и
Figure 00000087
- NTx1-вектор с NT символами передачи, которые должны передаваться от
NT передающих антенн в поддиапазоне k в периоде n символа.
Один набор управляющих матриц
Figure 00000088
можно использовать для всех символов OFDM в блоке PDU.
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000089
где
Figure 00000090
- вектор принятых символов для PRTS-режима.
Figure 00000091
- NTxNT-матрица отклика действующего MIMO-канала для поддиапазона k в периоде n символа, которая определяется следующим образом:
Figure 00000092
Пространственная обработка с псевдослучайной управляющей матрицей
Figure 00000086
приводит к получению символов данных в
Figure 00000093
, которым соответствует отклик
Figure 00000091
действующего MIMO-канала, который включает в себя действительный отклик
Figure 00000094
канала и управляющую матрицу
Figure 00000086
. Принимающий объект может оценить отклик
Figure 00000091
действующего MIMO-канала, например, на основе символов пилот-сигнала, принимаемых от передающего объекта. Принимающий объект может затем выполнить пространственную обработку над принятыми символами в
Figure 00000090
с использованием оценки
Figure 00000095
отклика действующего MIMO-канала для получения продетектированных символов
Figure 00000096
. Оценка
Figure 00000095
отклика действующего MIMO-канала для каждого поддиапазона k постоянна для блока PDU, поскольку (1) действительный отклик
Figure 00000094
канала предполагается постоянным для блока PDU и (2) одна и та же управляющая матрица
Figure 00000086
используется для блока PDU.
Принимающий объект может вывести продетектированные символы с использованием различных методов обработки в приемнике, включая (1) метод инверсии корреляционной матрицы канала (CCMI), который также упоминается как метод приведения к нулю, и (2) метод минимальной среднеквадратичной ошибки (MMSE). В Таблице 1 приведены сведения о пространственной обработке в принимающем объекте для методов CCMI и MMSE. В Таблице 1
Figure 00000097
- матрица пространственной фильтрации для метода CCMI,
Figure 00000098
- матрица пространственной фильтрации для метода MMSE,
Figure 00000099
- диагональная матрица для метода MMSE (которая содержит диагональные элементы
Figure 00000098
Figure 00000095
).
Таблица 1
Метод Пространственная обработка в приемнике
CCMI
Figure 00000100
Пространственная обработка
Figure 00000101
Матрица пространственной фильтрации
MMSE
Figure 00000102
Пространственная обработка
Figure 00000103
Матрица пространственной фильтрации
Как показано в Таблице 1, для разнесения при передаче, матрицы пространственной фильтрации
Figure 00000097
и
Figure 00000098
для каждого поддиапазона k постоянны для блока PDU, поскольку оценка
Figure 00000095
действующего MIMO-канала постоянна для блока PDU. Для разнесения при передаче принимающему объекту не требуется знать управляющую матрицу, используемую для каждого поддиапазона. Принимающий объект может, тем не менее, извлекать выгоду из разнесения при передаче, поскольку различные управляющие матрицы используются по поддиапазонам, и различные действующие MIMO-каналы формируются для этих поддиапазонов.
D. PRTS-режим для пространственного расширения
Для пространственного расширения в PRTS-режиме передающий объект использует различные управляющие матрицы по псевдослучайно управляемой части блока PDU для каждого поддиапазона k. Матрицы псевдослучайного управления для пространственного расширения могут быть выбраны, как описано выше для управляемого режима.
Передающий объект выполняет пространственную обработку для каждого поддиапазона каждого периода символа следующим образом:
Figure 00000104
Принятые символы в принимающем объекте могут быть выражены следующим образом:
Figure 00000105
Отклик
Figure 00000106
действующего MIMO-канала для каждого поддиапазона каждого периода символа определяется действительным откликом
Figure 00000094
канала для поддиапазона и управляющей матрицей
Figure 00000107
, используемой для этого поддиапазона и периода символа. Отклик
Figure 00000106
действующего MIMO-канала для каждого поддиапазона k изменяется по блоку PDU, поскольку различные управляющие матрицы
Figure 00000108
использованы для блока PDU.
Принимающий объект получателя принимает переданные блоки PDU и использует преамбулу для оценивания канала. Для каждого поддиапазона принимающий объект получателя может вывести оценку действительного отклика
Figure 00000094
канала (вместо отклика действующего MIMO-канала) на основе преамбулы. Принимающий объект получателя может затем вывести оценку матрицы
Figure 00000109
отклика действующего MIMO-канала для каждого поддиапазона каждого периода символа в следующем виде:
Figure 00000110
Управляющая матрица
Figure 00000111
может изменяться от периода к периоду символов для каждого поддиапазона. Принимающий объект использует оценку
отклика действующего MIMO-канала для каждого поддиапазона каждого периода символа для выполнения пространственной обработки по принятым символам для данного поддиапазона и периода символа, например, с использованием метода CCMI или MMSE. Например, матрица
Figure 00000109
может быть использована для вывода матрицы пространственной фильтрации для метода CCMI или MMSE, как показано в таблице 1, где
Figure 00000113
заменено на
Figure 00000114
Однако поскольку матрица
Figure 00000115
изменяется по блоку PDU, то матрица пространственной фильтрации также изменяется по блоку PDU.
Для пространственного расширения принимающий объект получателя знает управляющую матрицу, используемую передающим объектом для каждого поддиапазона в каждом периоде символа, и может выполнить комплементарное пространственное сжатие для восстановления переданного блока PDU. Пространственное сжатие выполняется с использованием надлежащих управляющих матриц для выведения оценок отклика действующего MIMO-канала, которые затем используются для пространственной обработки. Другие передающие объекты не знают управляющих матриц, и передача PDU представляется для этих объектов случайной. В результате для этих других передающих объектов вероятность восстановления переданного блока PDU мала.
Е. Многорежимная операция
Передающий объект может также передавать данные к принимающему объекту с использованием как PRTS-режима, так и управляемого режима. Передающий объект может использовать PRTS-режим, когда отклик канала не доступен, и переключается в управляемый режим, как только отклик канала становится доступным.
3. Генерация управляющих векторов и матриц
Управляющие вектора и матрицы, используемые для PRTS-режима, могут генерироваться различными способами. Некоторые примерные схемы для генерации этих управляющих векторов/матриц описаны ниже. Управляющие векторы и матрицы могут предварительно вычисляться и сохраняться в передающем объекте и принимающем объекте и затем извлекаться для использования по мере необходимости. Альтернативно, эти управляющие векторы и матрицы могут вычисляться в реальном времени по мере необходимости. В последующем описании предполагается, что набор из L управляющих векторов или матриц сформирован и сохранен для использования в PRTS-режиме.
А. Генерация управляющих векторов
Управляющие векторы, используемые для PRTS-режима, должны иметь следующие свойства для достижения высокой эффективности. Строгое соблюдение этих условий не является необходимым. Во-первых, каждый управляющий вектор должен иметь единичную энергию так, чтобы мощность передачи, используемая для символов данных, не изменялась за счет псевдослучайного управления. Во-вторых, NT элементов каждого управляющего вектора могут быть определены таким образом, чтобы они имели одинаковую величину, так что может быть использована вся передаваемая мощность каждой антенны. В-третьих, различные управляющие векторы должны быть в разумной степени некоррелированными, так что корреляция между двумя управляющими векторами в наборе равна нулю или малому значению. Это условие может быть выражено следующим образом:
Figure 00000116
где с(i,j) - корреляция между управляющими векторами
Figure 00000117
и
Figure 00000118
.
Набор L управляющих векторов
Figure 00000119
может генерироваться с использованием различных схем. В первой схеме L управляющих векторов генерируются на основе NT х NT-матриц
Figure 00000120
независимых идентично распределенных комплексных гауссовых случайных переменных, каждая из которых имеет нулевое среднее значение и единичную дисперсию. Корреляционная матрица каждой матрицы
Figure 00000120
вычисляется как
Figure 00000121
и разлагается как
Figure 00000122
для получения унитарной матрицы
Figure 00000123
. Каждый столбец матрицы
Figure 00000123
может использоваться как управляющий вектор
Figure 00000117
, если он удовлетворяет критерию низкой корреляции с каждым из управляющих векторов, уже входящих в набор.
Во второй схеме L управляющих векторов генерируются путем последовательного поворота начального унитарного управляющего вектора
Figure 00000117
следующим образом:
Figure 00000124
В третьей схеме L управляющих векторов генерируются таким образом, что элементы этих векторов имеют одинаковые величины, но разные фазы. Для данного управляющего вектора
Figure 00000125
, который может генерироваться любым способом, нормализованный управляющий вектор
Figure 00000126
может быть сформирован следующим образом:
Figure 00000127
где А - постоянная (например,
Figure 00000128
и
Figure 00000129
- фаза j-го элемента
Figure 00000130
Нормализованный управляющий вектор
Figure 00000126
обеспечивает возможность использования полной передающей мощности для каждой антенны.
Другие схемы могут также использоваться для генерации набора из L управляющих векторов, что также входит в объем изобретения.
В. Генерация управляющей матрицы
Управляющие матрицы, используемые для PRTS-режима, должны иметь следующие свойства для достижения высокой эффективности. Строгое соблюдение этих условий не является необходимым. Во-первых, управляющие матрицы должны быть унитарными матрицами и удовлетворять следующему условию:
Figure 00000131
Уравнение (29) показывает, что каждый столбец
Figure 00000132
должен иметь единичную энергию, и эрмитово внутреннее произведение любых двух столбцов
Figure 00000132
должно быть равно нулю. Это условие обеспечивает, что NT символов данных, передаваемых одновременно с использованием управляющей матрицы
Figure 00000132
, имеют одинаковую мощность и ортогональны друг другу перед передачей. Во-вторых, корреляция между двумя управляющими матрицами в наборе должна быть равна нулю или малому значению. Это условие может быть выражено следующим образом:
Figure 00000133
где
Figure 00000134
- корреляционная матрица между управляющими векторами
Figure 00000135
и
Figure 00000136
и
Figure 00000137
- матрица всех нулей. L управляющих матриц может генерироваться так, что максимальная энергия корреляционных матриц для всех возможных пар управляющих матриц минимизирована.
Набор L управляющих матриц
Figure 00000138
может генерироваться с использованием различных схем. В первой схеме L управляющих матриц генерируются на основе матриц случайных переменных. Сначала генерируется матрица
Figure 00000120
случайных переменных и корреляционная матрица матрицы
Figure 00000120
вычисляется и разлагается для получения унитарной матрицы
Figure 00000123
, как описано выше. Если существует низкая корреляция между матрицей
Figure 00000123
и каждой из ранее сформированных управляющих матриц, то матрица
Figure 00000123
может использоваться как управляющая матрица
Figure 00000132
и добавляется к набору. Процесс повторяется до тех пор, пока не будут сформированы все L управляющих матриц.
Во второй схеме L управляющих матриц генерируются путем последовательного поворота начальной унитарной управляющей матрицы
Figure 00000139
в NT-мерном комплексном пространстве следующим образом:
Figure 00000140
где
Figure 00000141
- диагональная унитарная NT×NT-матрица с элементами, которые являются корнями L-й степени из единицы. Вторая схема описана в работе B.M.Hochwald et al. “Systematic Design of Unitary Space-Time Constellations”, IEEE Transactions on Information Theory, Vol.46, No.6, September 2000.
Другие схемы могут также использоваться для генерации набора из L управляющих матриц, что также входит в объем изобретения. В принципе, управляющие матрицы могут генерироваться псевдослучайным или детерминированным образом.
С. Выбор управляющих векторов/матриц
L управляющих векторов/матриц в наборе могут выбираться для использования различными способами. Управляющий вектор может рассматриваться как вырожденная управляющая матрица, содержащая только один столбец. Таким образом, в том смысле, как использовано в настоящем описании, матрица может содержать один или более столбцов.
В одном варианте осуществления управляющие матрицы выбираются из набора L управляющих матриц детерминированным образом. Например, L управляющих матриц могут проходиться циклическим способом и выбираться в последовательном порядке, начиная с
Figure 00000139
, затем
Figure 00000142
и т.д. и затем
Figure 00000143
. В другом варианте осуществления управляющие матрицы выбираются из набора псевдослучайным образом. Например, управляющая матрица для использования в каждом поддиапазоне может выбираться на основе функции f(k), которая псевдослучайным образом выбирает одну из L управляющих матриц или
Figure 00000144
. В другом варианте осуществления управляющие матрицы выбираются из набора путем перестановок. Например, L управляющих матриц могут проходиться циклическим способом и выбираться для использования в последовательном порядке. Однако начальная управляющая матрица в каждом цикле может выбираться псевдослучайным образом вместо использования всегда первой управляющей матрицы
Figure 00000139
. L управляющих матриц могут также выбираться другими способами.
Выбор управляющих матриц может также зависеть от числа управляющих матриц (L) в наборе и числа поддиапазонов (NM) для применения псевдослучайного управления при передаче, например, NM=ND+NP. В общем случае L может быть больше или равно, или меньше, чем NM. Если L=NM, то отличающаяся управляющая матрица может быть выбрана для каждого из NM поддиапазонов. Если L<NM, то управляющие матрицы повторно используются для каждого периода символа. Если L>NM, то поднабор управляющих матриц используется для каждого периода символа. Для всех случаев NM управляющих матриц для NM поддиапазонов могут быть выбраны детерминированным, псевдослучайным способом или путем перестановок, как описано выше.
Для разнесения при передаче NM управляющих матриц выбираются для NM поддиапазонов для каждого блока PDU. Для пространственного расширения NM управляющих матриц могут выбираться для NM поддиапазонов для каждого периода символа блока PDU. Различный набор NM управляющих матриц может выбираться для каждого периода символа, где набор может включать в себя различные перестановки L управляющих матриц.
Для пространственного расширения для схем MIMO и MISO только передающий и принимающий объекты знают псевдослучайные управляющие матрицы, используемые для пространственной обработки. Это может быть реализовано разными способами. В одном варианте осуществления управляющие матрицы выбираются псевдослучайным образом из набора L управляющих матриц на основе алгоритма, инициируемого секретной информацией (например, ключом, начальным значением, идентификатором или последовательным номером), обмен которой производится между передающим и принимающим объектами (например, через сигнализацию по радиоканалу или некоторыми другими средствами). Это приводит к набору управляющих матриц, перестановки которых известны только передающему и принимающему объектам. В другом варианте осуществления передающий и принимающий объекты модифицируют общие управляющие матрицы, известные всем объектам, с использованием уникальной матрицы
Figure 00000145
, которая известна только двум объектам. Эта операция может быть выражена как
Figure 00000146
или
Figure 00000147
. Модифицированные управляющие матрицы затем используются для пространственной обработки. В другом варианте осуществления передающий и принимающий объекты выполняют перестановки столбцов общих управляющих матриц способом, который известен только этим двум объектам. В другом варианте осуществления передающий и принимающий объекты генерируют управляющие матрицы, как им требуется, на основе некоторой секретной информации, известной только этим двум объектам. Псевдослучайные управляющие матрицы, используемые для пространственного расширения, могут генерироваться различными другими способами, которые также входят в объем изобретения.
4.IEEE 802.11
Описанные способы могут использоваться для различных OFDM-систем, например для систем, которые реализуют стандарты IEEE 802.11а и 802.11g. OFDM-структура, соответствующая стандартам 802.11а/g, подразделяет всю ширину полосы системы на 64 ортогональных поддиапазона (или NF=64), которым присвоены индексы от -32 до +31. Из этих 64 поддиапазонов 48 поддиапазонов (с индексами ±{1,…,6,6,…,20,22,…, 26}) используются для передачи данных, четыре поддиапазона (с индексами ±{7,21}) используются для передачи пилот-сигнала, а поддиапазон постоянной составляющей (с индексом 0) и остальные поддиапазоны не используются и служат в качестве защитных поддиапазонов. Для стандартов IEEE 802.11а/g каждый OFDM-символ состоит из 64-элементного преобразованного символа и 16-элементного циклического префикса. Стандарты IEEE 802.11а/g используют системную ширину полосы 20 МГц. Таким образом, каждая элементарная посылка имеет длительность 50 нс, и каждый OFDM-символ имеет длительность 4,0 мкс, что является одним периодом OFDM-символа для данной системы.
Эта OFDM-структура описана в документе, представляющем стандарт IEEE 802.11а: “Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: High -speed Physical Layer in the 5 GHz Band”, September 1999, который является общедоступным документом.
На фиг.6А показан формат 600 блока PDU, определенный в стандарте IEEE 802.11. Формат 600 поддерживает как управляемый режим, так и PRTS-режим (как для разнесения при передаче, так и для пространственного расширения) для MISO-передачи. На физическом (PHY) уровне в стеке протоколов стандарта IEEE 802.11 данные обрабатываются как блоки данных услуги PHY-подуровня (PSDU). Каждый блок PSDU 630 кодируется и модулируется отдельно на основе схемы кодирования и модуляции, выбранной для данного блока PDSU. Каждый блок PSDU 630 имеет, кроме того, заголовок PLCP 610, который включает в себя 6 полей. Поле 612 скорости указывает скорость для блока PSDU. Резервное поле 614 содержит один зарезервированный бит. Поле 616 длины указывает длину блока PSDU в байтах. Поле 618 проверки четности содержит 1 бит проверки четности для трех предыдущих полей. Концевое поле 620 содержит шесть нулей, используемых для очистки кодера. Сервисное поле 622 содержит семь нулевых битов, используемых для инициализации скремблера для блока PSDU, и девять зарезервированных битов. Концевое поле 632, присоединенное к концу блока PSDU и содержащее шесть нулей, служит для очистки кодера. Поле 634 заполнения переменной длины содержит достаточное число заполняющих битов для согласования блока PSDU 630 с целым числом OFDM-символов.
Каждый блок PSDU 630 и связанные с ним поля передаются в одном PHY-блоке данных протокола (PPDU) 640, который содержит три сегмента. Сегмент 642 преамбулы имеет длительность четырех периодов OFDM-символов и содержит десять коротких обучающих символов 642а и два длинных обучающих символа 642b, которые используются принимающим объектом для АРУ, захвата синхронизации, грубого и точного определения частоты, оценивания канала и для других целей. Десять коротких обучающих символов генерируются с 12 конкретными символами пилот-сигнала в 12 указанных поддиапазонах и охватывают два периода OFDM-символа. Два длинных обучающих символа генерируются с 52 конкретными символами пилот-сигнала в 52 указанных поддиапазонах и также охватывают два периода OFDM-символа. Сегмент 644 сигнализации содержит один OFDM-символ для первых пяти полей заголовка. Сегмент 648 данных содержит переменное число OFDM-символов для сервисного поля заголовка, блок PSDU и последующие концевое поле и поле заполнения. Блок PPDU 640 может также определяться как пакет или с использованием некоторой другой терминологии.
На фиг.6В показан примерный формат 602 блока PDU, который поддерживает как управляемый режим, так и PRTS-режим для MISO- и MIMO-передач. Блок PPDU 650 для этого формата содержит сегмент 652 преамбулы, сегмент 654 сигнализации, сегмент 656 MIMO-пилот-сигнала и сегмент 658 данных. Сегмент 652 преамбулы содержит десять коротких обучающих символа 652а и два длинных обучающих символов 652b, подобно сегменту 642 преамбулы. Сегмент 654 сигнализации содержит сигнализацию для блока PPDU 650 и может быть определен так, как представлено в Таблице 2.
Таблица 2
Поле Длина
(бит)
Описание
Указатель скорости
ССН
2 Скорость управляющего канала ССН
Длина
MIMO-пилот-сигнала
1 Длина сегмента MIMO-пилот-сигнала
(например, 2 или 4 периода
OFDM-символа)
Указатель MIMO 1 Указывает PLCP-заголовок формата 602
QoS 2 Качество услуги (видео/речь)
Указатель длины 10 Длина сегмента данных (например, в кратных значениях длины циклического префикса или 800 нс для IEEE 802.11)
Вектор скоростей 16 Скорости, используемые для пространственных каналов 1,2,3,4
Зарезервировано 2 Зарезервировано для будущего использования
CRC 8 Значение CRC для PLCP-заголовка
Концевое 6 Шесть нулей для очистки кодера
В Таблице 2 показан примерный формат для сегмента 654 сигнализации для четырех передающих антенн (NT=4). До четырех пространственных каналов может быть использовано для передачи данных, в зависимости от количества приемных антенн. Скорость для каждого пространственного канала указана полем вектора скоростей. Принимающий объект может определить и передать назад информацию о максимальных скоростях, поддерживаемых пространственными каналами. Передающий объект может затем выбрать скорости для передачи данных на основе (например, как меньшие или равные) этих максимальных скоростей. Другие форматы с отличающимися полями также могут использоваться для сегмента 654 сигнализации.
Сегмент 656 MIMO-пилот-сигнала содержит пилот-сигнал, используемый принимающим объектом для оценивания MIMO-канала. MIMO-пилот-сигнал представляет собой пилот-сигнал, передаваемый от всех NT передающих антенн (1) в «открытом» режиме без какой-либо пространственной обработки, (2) с псевдослучайным управлением, как показано в уравнении (21) или (23) и (3) на собственных модах MIMO-канала, как показано в уравнении (18). Передаваемые символы для каждой передающей антенны для MIMO-пилот-сигнала дополнительно перемножаются (или накрываются) с NT-элементной ортогональной последовательностью (например, 4-элементным кодом Уолша), назначенным для данной передающей антенны. Сегмент 658 данных содержит переменное число OFDM-символов для данных, заполняющих битов и концевых битов, аналогично сегменту 648 данных.
Псевдослучайное управление передачей может выполняться различными способами для форматов 600 и 602. В варианте осуществления PRTS-режима псевдослучайное управление передачей применяется ко всему блоку PDU. В другом варианте осуществления PRTS-режима псевдослучайное управление передачей применяется к части блока PDU. Например, псевдослучайное управление передачей может применяться ко всему блоку PDU за исключением десяти коротких обучающих символов для форматов 600 и 602. Псевдослучайное управление передачей десяти коротких обучающих символов может отрицательно повлиять на обнаружение сигнала, АРУ, захват синхронизации, грубое определение частоты и поэтому оно не применяется к этим символам в данном случае. Для разнесения при передаче для каждого поддиапазона один и тот же вектор или матрица псевдослучайного управления используется для псевдослучайно управляемой части блока PDU. Для пространственного расширения для каждого поддиапазона различные векторы или матрицы псевдослучайного управления могут использоваться для псевдослучайно управляемой части блока PDU. Как минимум, различные векторы или матрицы псевдослучайного управления используются для части преамбулы/пилот-сигнала, используемой для оценивания канала (например, для двух длинных обучающих символов) и сегмента данных блока PDU. Для формата 600 различные управляющие векторы могут использоваться для двух длинных обучающих символов в сегменте преамбулы и для сегмента данных блока 640 PPDU, причем управляющий вектор для одного сегмента может состоять из всех единиц. Для формата 602 различные управляющие матрицы могут использоваться для сегмента MIMO-пилот-сигнала и для сегмента данных блока 650 PPDU, причем управляющая матрица может представлять собой единичную матрицу.
Принимающий объект обычно обрабатывает каждый блок PPDU по отдельности. Принимающий объект может использовать (1) короткие обучающие символы для АРУ, выбора при разнесении, захвата синхронизации, грубого определения частоты и (2) длинные обучающие символы для точного определения частоты. Принимающий объект может использовать длинные обучающие символы для оценивания MISO-канала и MIMO-пилот-сигнал для оценивания MIMO-канала. Принимающий объект может выводить оценки отклика действующего канала непосредственно или косвенным образом из преамбулы или MIMO-пилот-сигнала и использовать оценки канала для детектирования или пространственной обработки, как описано выше.
5. Система
На фиг.7 представлена блок-схема передающего объекта 710 с множеством антенн, принимающий объект 750х с одной антенной и принимающий объект 750у с множеством антенн в системе 100. Передающий объект 710 может представлять собой пункт доступа или пользовательский терминал с множеством антенн. Каждый принимающий объект 750 может также представлять собой пункт доступа или пользовательский терминал.
В передающем объекте 710 процессор 720 данных передачи (TX) обрабатывает (например, кодирует, выполняет перемежение и отображение на символы) каждый пакет данных для получения соответствующего блока символов данных. Процессор 730 TX-пространственной обработки получает и демультиплексирует символы пилот-сигнала и данных в надлежащие поддиапазоны, выполняет пространственную обработку соответственно управляемому режиму и/или PRTS-режиму и выдает NT потоков символов передачи на NT передающих блоков от 732а до 732t. Каждый передающий блок 732 обрабатывает свой поток символов передачи и генерирует модулированный сигнал. Передающие блоки от 732а до 732t выдают NT модулированных сигналов для передачи через NT антенн от 734а до 734t соответственно.
В приемном объекте 750х с одной антенной антенна 752х принимает NT переданных сигналов и выдает принятый сигнал на приемный блок 754х. Приемный блок 754х выполняет обработку, являющуюся комплементарной той обработке, которая выполнялась в передающих блоках 732, и выдает (1) принятые символы данных на детектор 760х и (2) принятые символы пилот-сигналов на блок 784х оценивания канала в контроллере 780х. Блок 784х оценивания канала выводит оценки отклика канала для действующих SISO-каналов между передающим объектом 710 и принимающим объектом 750х для всех поддиапазонов данных. Детектор 760х выполняет детектирование по принятым символам данных для каждого поддиапазона на основе оценки отклика действующего SISO-канала для данного поддиапазона и выдает поток продетектированных символов для всех поддиапазонов. Процессор 770 данных приема (RX) затем выполняет обработку (обращенное отображение символов, обращенное перемежение и декодирование) продетектированных символов и выдает декодированные данные для каждого пакета данных.
В приемном объекте 750у с множеством антенн NR антенн от 752а до 752r принимают NT переданных сигналов и каждая антенна 752 выдает принятый сигнал на соответствующий приемный блок 754. Каждый приемный блок 754 обрабатывает соответствующий принятый сигнал и выдает (1) принятые символы данных на процессор 760у RX-пространственной обработки и (2) принятые символы пилот-сигналов на блок 784у оценивания канала в контроллере 780у. Блок 784у оценивания канала выводит оценки отклика канала для фактических или действующих MIМO-каналов между передающим объектом 710 и принимающим объектом 750у для всех поддиапазонов данных. Контроллер 780у выводит матрицы пространственной фильтрации на основе оценок отклика MIMO-канала и управляющие матрицы в соответствии, например, с методом CCMI или MMSE. Процессор 760у RX-пространственной обработки выполняет пространственную обработку для принятых символов данных для каждого поддиапазона с использованием матрицы пространственной фильтрации, выведенной для данного поддиапазона, и выдает продетектированные символы для этого поддиапазона. Процессор 770у RX-данных затем обрабатывает продетектированные символы для всех поддиапазонов и выдает декодированные данные для каждого пакета данных.
Контроллеры 740, 780х и 780у управляют работой блоков обработки в передающем объекте 710 и принимающих объектах 750х и 750у соответственно. Блоки памяти 742, 782х, 782у сохраняют данные и/или программные коды, используемые контроллерами 740, 780х и 780у, соответственно. Например, эти блоки памяти могут сохранять набор L векторов (SV) или матриц (SM) псевдослучайного управления.
Фиг.8 показывает блок-схему варианта выполнения блоков обработки в передающем объекте 710х. В процессоре 720 ТХ-данных кодер 822 принимает и кодирует каждый пакет данных отдельно на основе схемы кодирования и выдает биты кода. Кодирование повышает надежность передачи данных. Схема кодирования может включать в себя кодирование с проверкой циклическим избыточным кодом (CRC), сверточное кодирование, турбокодирование с проверкой четности низкой плотности (LDPC), блочное кодирование и другие схемы кодирования или их комбинации. В PRTS-режиме отношение сигнал/шум (ОСШ) может изменяться на длительности пакета данных, даже если беспроводный канал является равномерным по всем поддиапазонам и статическим по пакету данных. Достаточно производительные схемы кодирования могут использоваться для противодействия изменению ОСШ по пакету данных, так что эффективность кодирования пропорциональна усредненному ОСШ по пакету данных. Блок 824 перемежения перемежает или переупорядочивает биты кода для каждого пакета данных на основе схемы перемежения для реализации разнесения по частоте, времени и/или пространству. Блок 826 отображения символов отображает перемеженные биты для каждого пакета данных на основе используемой схемы модуляции (например, QPSR (квадратурной фазовой манипуляции), M-PSK (М-уровневой фазовой манипуляции) или M-QAM (М-уровневой квадратурной амплитудной модуляции) и выдает блок символов данных для пакета данных. Схемы кодирования и модуляции, используемые для каждого пакета данных, определяются скоростью, выбранной для этого пакета.
В процессоре 730 ТХ-пространственной обработки демультиплексор 832 принимает и демультиплексирует блок символов данных для каждого пакета данных на ND последовательностей символов данных для ND поддиапазонов данных. Для каждого поддиапазона данных мультиплексор 834 принимает символы пилот-сигнала и данных для поддиапазона, обеспечивает символы пилот-сигнала для частей преамбулы и MIMO-пилот-сигнала и обеспечивает символы данных для частей сигнализации и данных. Для каждого пакета данных ND мультиплексоров от 834а до 834nd выдают ND последовательностей символов пилот-сигнала и данных для ND поддиапазонов данных на ND процессоров ТХ-пространственной обработки поддиапазонов от 840а до 840nd. Каждый процессор 840 пространственной обработки выполняет пространственную обработку для управляемого или PRTS-режима для соответствующего поддиапазона данных. Для MISO-передачи каждый процессор 840 пространственной обработки выполняет пространственную обработку своей последовательности символов пилот-сигнала и данных с использованием одного или более управляющих векторов, выбранных для поддиапазона, и выдает NT последовательностей символов передачи для NT передающих антенн на NT мультиплексоров от 842а до 842t. Для MIМO-передачи каждый процессор 840 пространственной обработки демультиплексирует свою последовательность символов пилот-сигнала и данных на NS подпоследовательностей для NS пространственных каналов, выполняет пространственную обработку для NS подпоследовательностей символов пилот-сигнала и данных с использованием одной или более управляющих матриц, выбранных для поддиапазона, и выдает NT последовательностей символов передачи на NT мультиплексоров от 842а до 842t. Каждый мультиплексор 842 выдает последовательность символов передачи для всех поддиапазонов на соответствующий передающий блок 732. Каждый передающий блок 732 содержит (1) OFDM-модулятор 852, который выполняет OFDM-модуляцию над соответствующим потоком символов передачи, и (2) РЧ ТХ-блок 854, который обрабатывает (например, преобразует в аналоговую форму, фильтрует, усиливает и преобразует с повышением частоты) поток OFDM-символов с OFDM-модулятора 852 для генерации модулированного сигнала.
Фиг.9А показывает вариант осуществления блока обработки в приемном объекте 750х с одной антенной. Приемный блок 754х содержит (1) РЧ RX-блок 912, который преобразует и оцифровывает принятый сигнал с антенны 752x и выдает поток выборок, и (2) OFDM-демодулятор 914, который выполняет OFDM-демодуляцию над выборками, выдает принятые символы данных в детектор 760х и выдает принятые символы пилот-сигнала в блок 784х оценивания канала. Блок 784х оценивания канала выводит оценки отклика канала для действительных SISO-каналов на основе принятых символов пилот-сигнала и, возможно, управляющих векторов.
В детекторе 760х демультиплексор демультиплексирует принятые символы данных для каждого пакета данных на ND принятых последовательностей символов данных для ND поддиапазонов данных и выдает ND последовательностей на ND детекторов поддиапазонов от 924а до 924nd. Каждый детектор 924 поддиапазона выполняет детектирование принятых символов данных для своего поддиапазона с использованием оценки отклика канала для действительных SISO-каналов для данного поддиапазона и обеспечивает продетектированные символы. Мультиплексор 926 мультиплексирует продетектированные символы для всех поддиапазонов данных и выдает блок продетектированных символов для каждого пакета данных на процессор 770х RX-данных. В процессоре 770х RX-данных блок 932 обращенного отображения символов выполняет обращенное отображение продетектированных символов для каждого пакета данных согласно схеме модуляции, использованной для этого пакета. Обращенный перемежитель 934 выполняет обращенное перемежение демодулированных данных способом, комплементарным перемежению, выполненному над этим пакетом данных. Декодер 936 декодирует обращенно перемеженные данные способом, комплементарным кодированию, выполненному над этим пакетом данных. Например, турбодекодер или декодер Витерби могут использоваться для декодера 936, если турбокодирование или сверточное кодирование выполнялось соответственно передающим объектом 710.
Фиг.9В показывает вариант осуществления блока обработки в приемном объекте 750у с множеством антенн. Приемные блоки от 754а до 754r преобразуют, оцифровывают и выполняют OFDM-демодуляцию NR принятых сигналов, выдают принятые символы данных в процессор 760у RX-пространственной обработки и выдают принятые символы пилот-сигнала в блок 784у оценивания канала. Блок 784у оценивания канала выводит оценки отклика канала для MIMO-каналов на основе принятых символов пилот-сигнала. Контроллер 780у выводит матрицы пространственной фильтрации на основе оценки отклика MIMO-канала и управляющих матриц. В процессоре 760у RX-пространственной обработки NR демультиплексоров от 942а до 942r получают принятые символы данных с NR приемных блоков от 754а до 754r. Каждый демультиплексор 942 демультиплексирует принятые символы данных для каждого пакета данных на ND принятых последовательностей символов данных для ND поддиапазонов данных и выдает ND последовательностей на ND процессоров от 944а до 944nd RX-пространственной обработки поддиапазонов. Каждый процессор 944 пространственной обработки выполняет пространственную обработку в приемнике над принятыми символами данных для своего поддиапазона с использованием матрицы пространственной фильтрации для данного поддиапазона и обеспечивает продетектированные символы. Мультиплексор 946 мультиплексирует продетектированные символы для всех поддиапазонов данных и выдает блок продетектированных символов для каждого пакета данных на процессор 770у RX-данных, который может быть выполнен аналогично процессору 770х RX-данных, показанному на фиг.9А.
Описанные способы передачи данных могут быть реализованы различными средствами. Эти способы могут быть реализованы в виде аппаратных средств, программного обеспечения или их комбинации. Для реализации с помощью аппаратных средств блоки обработки, используемые для выполнения или поддержки способов передачи данных в передающем и принимающем объектах, могут быть реализованы на одной или более специализированных интегральных схемах (ASIC) с помощью цифрового процессора сигналов (DSP), устройств цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, других электронных блоков, предназначенных для выполнения описанных функций, или комбинации указанных средств.
Для программной реализации способы передачи данных могут быть реализованы модулями (например, процедурами, функциями и т.д.), которые выполняют описанные функции. Коды программного обеспечения могут храниться в блоке памяти (например, в блоках 742, 782х и 782у на фиг.7) и исполняться процессором (например, контроллерами 740, 780х и 780у). Блок памяти может быть реализован в процессоре или быть внешним относительно процессора, и в этом случае он может коммуникативно связываться с процессором различными средствами, известными в технике.
Заголовки включены в описание для ссылки и для облегчения нахождения соответствующих разделов. Эти заголовки не предназначены для ограничения объема принципов, описанных под ними, и указанные принципы могут применяться и в других разделах описания.
Настоящее описание раскрытых вариантов осуществления предусмотрено для обеспечения возможности любому специалисту в данной области техники реализовать и использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления должны быть очевидны для специалистов в данной области техники, и общие определенные выше принципы могут быть применены к другим вариантам осуществления без отклонения от сущности и объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничено представленными вариантами осуществления, а должно соответствовать самому широкому объему, совместимому с раскрытыми принципами и новыми признаками.

Claims (36)

1. Способ передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в беспроводной системе связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащий
обработку протокольного блока данных (PDU) для получения блока символов данных;
демультиплексирование символов пилот-сигнала и блока символов данных на множество поддиапазонов для получения, для PDU, множества последовательностей символов пилот-сигнала и данных для множества поддиапазонов; и
выполнение пространственной обработки над, по меньшей мере, одним из символов пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона, причем пространственная обработка рандомизирует множество действующих каналов с одним входом и одним выходом (SISO), воспринимаемых во множестве поддиапазонов.
2. Способ по п.1, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатываются с использованием одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона.
3. Способ по п.2, в котором множество различных управляющих векторов используется для множества поддиапазонов.
4. Способ по п.2, в котором один управляющий вектор, используемый для пространственной обработки каждого поддиапазона, не известен принимающему объекту.
5. Способ по п.1, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатываются с использованием, по меньшей мере, двух управляющих векторов, выбранных для поддиапазона.
6. Способ по п.1, в котором один символ пилот-сигнала или данных передается в каждом поддиапазоне в каждом периоде символа, причем символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатываются с использованием отличающегося управляющего вектора для каждого периода символа.
7. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один управляющий вектор, используемый для пространственной обработки для каждого поддиапазона, известен только передающему объекту и принимающему объекту.
8. Способ по п.1, в котором пространственная обработка с использованием, по меньшей мере, одного управляющего вектора для каждого поддиапазона выполняется только над символами данных.
9. Способ по п.1, в котором символы пилот-сигнала используются для оценивания канала принимающим объектом.
10. Способ по п.1, в котором обработка PDU включает в себя кодирование PDU в соответствии со схемой кодирования для получения кодированных данных, перемежение кодированных данных для получения перемеженных данных и отображение на символы перемеженных данных в соответствии со схемой модуляции для получения блока символов данных.
11. Способ по п.1, дополнительно содержащий выбор, по меньшей мере, одного управляющего вектора для каждого поддиапазона из набора L управляющих векторов, где L - целое число, большее, чем единица.
12. Способ по п.11, в котором L управляющих векторов таковы, что любая пара управляющих векторов из L управляющих векторов имеет низкую корреляцию.
13. Способ по п.6, дополнительно содержащий выбор управляющего вектора для каждого поддиапазона в каждом периоде символа из набора L управляющих векторов, где L - целое число, большее, чем единица.
14. Способ по п.1, в котором каждый управляющий вектор включает в себя Т элементов, имеющих одинаковую величину, но разные фазы, где Т - число передающих антенн в передающем объекте, являющееся целым числом, большим, чем единица.
15. Устройство передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в беспроводной системе связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащее
процессор данных, предназначенный для обработки протокольного блока данных (PDU) для получения блока символов данных;
демультиплексор, предназначенный для демультиплексирования символов пилот-сигнала и блока символов данных на множество поддиапазонов для получения, для PDU, множества последовательностей символов пилот-сигнала и данных для множества поддиапазонов; и
процессор пространственной обработки, предназначенный для выполнения пространственной обработки над, по меньшей мере, одним из символов пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона, причем пространственная обработка рандомизирует множество действующих каналов с одним входом и одним выходом (SISO), воспринимаемых во множестве поддиапазонов.
16. Устройство по п.15, в котором процессор пространственной обработки обеспечивает пространственную обработку символов пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона.
17. Устройство по п.15, в котором процессор пространственной обработки обеспечивает пространственную обработку последовательности символов пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, двух управляющих векторов, выбранных для поддиапазона.
18. Устройство по п.17, в котором, по меньшей мере, два управляющих вектора для каждого поддиапазона известны только передающему объекту и принимающему объекту для PDU.
19. Устройство по п.15, в котором каждый управляющий вектор включает в себя Т элементов, имеющих одинаковую величину, но разные фазы, где Т - число передающих антенн, используемых для передачи PDU, являющееся целым числом, большим, чем единица.
20. Устройство передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в беспроводной системе связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащее
средство для обработки протокольного блока данных (PDU) для получения блока символов данных;
средство для демультиплексирования символов пилот-сигнала и блока символов данных на множество поддиапазонов для получения, для PDU, множества последовательностей символов пилот-сигнала и данных для множества поддиапазонов; и
средство для выполнения пространственной обработки над последовательностью символов пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона, причем пространственная обработка рандомизирует множество действующих каналов с одним входом и одним выходом (SISO), воспринимаемых во множестве поддиапазонов.
21. Устройство по п.20, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатывается с использованием одного управляющего вектора, выбранного для поддиапазона.
22. Устройство по п.20, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатывается с использованием, по меньшей мере, двух управляющих векторов, выбранных для поддиапазона.
23. Устройство по п.22, в котором, по меньшей мере, два управляющих вектора для каждого поддиапазона известны только передающему объекту и принимающему объекту для пакета данных.
24. Устройство по п.20, в котором каждый управляющий вектор включает в себя Т элементов, имеющих одинаковую величину, но разные фазы, где Т - число передающих антенн, используемых для передачи PDU, являющееся целым числом, большим, чем единица.
25. Способ передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в беспроводной системе связи с множеством входов и множеством выходов (MIMO), использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащий
обработку протокольного блока данных (PDU) для получения блока символов данных;
демультиплексирование символов пилот-сигнала и блока символов данных на множество поддиапазонов и
выполнение пространственной обработки над символами пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, одной управляющей матрицы, выбранной для поддиапазона, причем пространственная обработка рандомизирует множество действующих MIMO-каналов для множества поддиапазонов, воспринимаемых символами пилот-сигнала и данных, переданными во множестве поддиапазонов.
26. Способ по п.25, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатываются с использованием одной управляющей матрицы, выбранной для поддиапазона.
27. Способ по п.26, в котором, одна управляющая матрица, используемая для пространственной обработки для каждого поддиапазона, не известна принимающему объекту.
28. Способ по п.25, в котором символы пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона пространственно обрабатываются с использованием отличающейся управляющей матрицы для каждого периода символа.
29. Способ по п.25, в котором, по меньшей мере, одна управляющая матрица, используемая для пространственной обработки для каждого поддиапазона, известна только передающему объекту и принимающему объекту.
30. Способ по п.25, в котором пространственная обработка с использованием, по меньшей мере, одной управляющей матрицы для каждого поддиапазона выполняется только над символами данных.
31. Способ по п.25, в котором символы пилот-сигнала используются для оценивания канала принимающим объектом.
32. Способ по п.25, дополнительно содержащий умножение расширенных символов для каждого поддиапазона, полученных из пространственной обработки, на, по меньшей мере, одну управляющую матрицу для передачи расширенных символов на собственных модах MIMO-канала для поддиапазона.
33. Способ по п.25, дополнительно содержащий выбор, по меньшей мере, одной управляющей матрицы для каждого поддиапазона из набора L управляющих матриц, где L -целое число, большее, чем единица.
34. Способ по п.28, дополнительно содержащий выбор управляющей матрицы для каждого поддиапазона в каждом периоде символа из набора L управляющих матриц, где L - целое число, большее, чем единица.
35. Способ по п.33, в котором L управляющих матриц в наборе таковы, что любая пара управляющих матриц из L управляющих матриц имеет низкую корреляцию.
36. Устройство передачи данных от передающего объекта к принимающему объекту в беспроводной системе связи с множеством входов и множеством выходов (MIMO), использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM), содержащее процессор данных, предназначенный для обработки протокольного блока данных (PDU) для получения блока символов данных;
демультиплексор, предназначенный для демультиплексирования символов пилот-сигнала и блока символов данных на множество поддиапазонов, и
процессор пространственной обработки, предназначенный для выполнения пространственной обработки над символами пилот-сигнала и данных для каждого поддиапазона с использованием, по меньшей мере, одной управляющей матрицы, выбранной для поддиапазона, причем пространственная обработка рандомизирует множество действующих MIMO-каналов для множества поддиапазонов, наблюдаемых символами пилот-сигнала и данных, переданными во множестве поддиапазонов.
RU2006135107/09A 2004-03-05 2005-03-03 Разнесение при передаче и пространственное расширение для системы связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением RU2368079C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/794,918 US8169889B2 (en) 2004-02-18 2004-03-05 Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US10/794,918 2004-03-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006135107A RU2006135107A (ru) 2008-04-10
RU2368079C2 true RU2368079C2 (ru) 2009-09-20

Family

ID=34912382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135107/09A RU2368079C2 (ru) 2004-03-05 2005-03-03 Разнесение при передаче и пространственное расширение для системы связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением

Country Status (13)

Country Link
US (2) US8169889B2 (ru)
EP (1) EP1751883A1 (ru)
JP (2) JP4537445B2 (ru)
KR (1) KR100855919B1 (ru)
CN (1) CN100586041C (ru)
AU (1) AU2005222327A1 (ru)
BR (1) BRPI0508412A (ru)
CA (1) CA2558542A1 (ru)
IL (1) IL177884A0 (ru)
MX (1) MXPA06010070A (ru)
RU (1) RU2368079C2 (ru)
TW (1) TWI394389B (ru)
WO (1) WO2005088863A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560806C2 (ru) * 2009-10-01 2015-08-20 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство терминальной станции, устройство базовой станции, способ передачи и способ управления
RU2577316C2 (ru) * 2011-03-11 2016-03-20 Сони Корпорейшн Устройство обработки сигналов, способ обработки сигналов и программа
US9912508B2 (en) 2014-01-22 2018-03-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Information processing apparatus, network node, and information processing method

Families Citing this family (138)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US7339605B2 (en) * 2004-04-16 2008-03-04 Polycom, Inc. Conference link between a speakerphone and a video conference unit
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7450489B2 (en) * 2003-12-30 2008-11-11 Intel Corporation Multiple-antenna communication systems and methods for communicating in wireless local area networks that include single-antenna communication devices
US7336746B2 (en) * 2004-12-09 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US8611283B2 (en) * 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
US20050180312A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Walton J. R. Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8169889B2 (en) * 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US7408976B1 (en) 2004-05-19 2008-08-05 Marvell International Ltd. MIMO-OFDM receiver processing with frequency and channel estimation
CN1973471B (zh) * 2004-04-01 2011-06-08 北方电讯网络有限公司 空时块编码系统和方法
US8422585B2 (en) 2004-04-01 2013-04-16 Research In Motion Limited Space-time block coding systems and methods
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US8285226B2 (en) * 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
EP1617338B1 (en) * 2004-06-10 2009-12-23 Panasonic Corporation System and method for run-time reconfiguration
US7660362B2 (en) * 2004-06-18 2010-02-09 Broadcom Corporation Wireless local area network system using space-time block coding (STBC) having backward compatibility with prior standards
US7110463B2 (en) * 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7522674B2 (en) * 2004-07-02 2009-04-21 Texas Instruments Incorporated Linearly independent preambles for MIMO channel estimation with backward compatibility
US20060009168A1 (en) * 2004-07-12 2006-01-12 Lucent Technologies, Inc. Method for controlling transmissions using both diversity and nondiversity transmission schemes
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
KR100586886B1 (ko) * 2004-08-13 2006-06-08 삼성전자주식회사 무선랜 통신 방법 및 장치
US7978778B2 (en) 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US20060140294A1 (en) * 2004-11-05 2006-06-29 Nokia Corporation Block modulation
US7852822B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-14 Qualcomm Incorporated Wide area and local network ID transmission for communication systems
US8238923B2 (en) * 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8831115B2 (en) * 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US20060203794A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming in multi-input multi-output communication systems
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US20090213950A1 (en) * 2005-03-17 2009-08-27 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
JP4610388B2 (ja) * 2005-03-24 2011-01-12 三洋電機株式会社 無線装置
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8199791B2 (en) * 2005-06-08 2012-06-12 Polycom, Inc. Mixed voice and spread spectrum data signaling with enhanced concealment of data
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
WO2007013560A1 (ja) * 2005-07-29 2007-02-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチキャリア通信における無線通信基地局装置、無線通信移動局装置、および、パイロット信号系列割当方法
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) * 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US20070047495A1 (en) * 2005-08-29 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Reverse link soft handoff in a wireless multiple-access communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
EP1947873B1 (en) * 2005-09-01 2011-03-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Multi-mode network communication system
WO2007029579A1 (ja) * 2005-09-06 2007-03-15 Sanyo Electric Co., Ltd. 受信方法および装置ならびにそれを利用した通信システム
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225416B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9225488B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8582509B2 (en) * 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US20070147226A1 (en) * 2005-10-27 2007-06-28 Aamod Khandekar Method and apparatus for achieving flexible bandwidth using variable guard bands
US20070097935A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-03 Alexei Gorokhov In-band rate control for an orthogonal frequency division multiple access communication system
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US20090207790A1 (en) 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
JP4814332B2 (ja) 2005-10-27 2011-11-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド 補足的割当て及び非補足的割当てを処理する方法及び装置
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
JP2007300383A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Fujitsu Ltd Mimo−ofdm送信機
US7787554B1 (en) * 2006-05-02 2010-08-31 Marvell International Ltd. Beamforming to a subset of receive antennas in a wireless MIMO communication system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
US8369800B2 (en) 2006-09-15 2013-02-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system
US8929281B2 (en) 2006-09-15 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to peer to peer device
US8634869B2 (en) 2006-09-15 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to multi-mode wireless communications device supporting both wide area network signaling and peer to peer signaling
US8452317B2 (en) 2006-09-15 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus related to power control and/or interference management in a mixed wireless communications system supporting WAN signaling and peer to peer signaling
US8819099B2 (en) * 2006-09-26 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Software implementation of matrix inversion in a wireless communication system
KR100829221B1 (ko) 2007-01-26 2008-05-14 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중화 방식의 무선 릴레이 시스템에서의데이터 전송 모드 제어 방법 및 이를 이용한 데이터 전송모드 제어 장치
US8611480B1 (en) * 2007-03-26 2013-12-17 Marvell International Ltd. Optimal decoding of transmit diversity code with varying channel characteristics
US8134985B2 (en) * 2007-05-17 2012-03-13 Symbol Technologies, Inc. System and method for WLAN multi-channel redundancy for VoIP optimization
US7893871B1 (en) 2007-10-10 2011-02-22 Marvell International Ltd. Beamforming with partial channel knowledge
WO2009114391A1 (en) * 2008-03-07 2009-09-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Partial channel precoding and successive interference cancellation for multi-input multi-output orthogonal frequency division modulation (mimo-ofdm) systems
JP5068699B2 (ja) * 2008-06-23 2012-11-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及び方法
US20100232384A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
JP5717722B2 (ja) * 2009-04-28 2015-05-13 アルカテル−ルーセント 複数のアンテナを有する送信機および複数のアンテナを有する送信機でのデータ送信方法
JP5278173B2 (ja) * 2009-06-04 2013-09-04 ソニー株式会社 受信装置および方法、プログラム、並びに受信システム
US9706599B1 (en) 2009-07-23 2017-07-11 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
KR101657255B1 (ko) 2009-07-29 2016-09-13 마벨 월드 트레이드 리미티드 Wlan 송신용 방법들 및 장치
US8660497B1 (en) 2009-08-18 2014-02-25 Marvell International Ltd. Beamsteering in a spatial division multiple access (SDMA) system
EP2293483B1 (en) * 2009-09-04 2016-07-27 STMicroelectronics Srl Method and device for soft-output detection in multiple antenna communication systems
KR101234004B1 (ko) * 2009-12-18 2013-02-18 한국전자통신연구원 여러 단말과 동시에 통신하는 무선 패킷 통신 시스템에서 데이터 송/수신 방법
US8873582B2 (en) 2010-04-08 2014-10-28 Lg Electronics Inc. Method for transmitting PPDU in wireless local area network and apparatus for the same
CN102237945A (zh) 2010-05-06 2011-11-09 松下电器产业株式会社 基于正交编码的码分复用方法、码分复用设备和解复用设备
US8498245B2 (en) * 2010-05-15 2013-07-30 Ralink Technology Corp. Method of arranging packets in a wireless communication system and related device
WO2011159800A1 (en) 2010-06-16 2011-12-22 Marvell World Trade Ltd. Alternate feedback types for downlink multiple user mimo configurations
US8315244B2 (en) * 2010-06-16 2012-11-20 Harris Corporation Wireless communication system with selective preamble synchronization portion and related methods
US9252991B2 (en) * 2010-08-10 2016-02-02 Marvell World Trade Ltd. Sub-band feedback for beamforming on downlink multiple user MIMO configurations
WO2012044764A2 (en) 2010-10-01 2012-04-05 Research In Motion Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US8699644B1 (en) * 2010-10-28 2014-04-15 Marvell International Ltd. Adaptive low-complexity channel estimation
US8761292B1 (en) 2010-11-03 2014-06-24 Marvell International Ltd. Beamforming with steering submatrix selection
US8913515B2 (en) * 2010-12-15 2014-12-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Measuring and improving multiuser downlink reception quality in wireless local area networks
EP2656657B1 (en) * 2010-12-22 2019-03-13 LG Electronics Inc. Method and apparatus of link adaptation in a wireless local area network system
CN103404061B (zh) * 2011-02-21 2016-08-31 松下电器(美国)知识产权公司 预编码方法、预编码装置
US8971210B1 (en) * 2011-05-23 2015-03-03 Redpine Signals, Inc. Reconfigurable multi-stream processor for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless networks
JP5938737B2 (ja) * 2011-06-01 2016-06-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 レーダ装置
US8797881B2 (en) * 2011-06-13 2014-08-05 Cisco Technology, Inc. Coexistence mechanism for multiple channels
WO2013023170A1 (en) 2011-08-11 2013-02-14 Research In Motion Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US8908492B2 (en) * 2011-08-11 2014-12-09 Blackberry Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US8891353B2 (en) 2011-08-11 2014-11-18 Blackberry Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
US9036684B2 (en) * 2011-09-28 2015-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Spatially randomized pilot symbol transmission methods, systems and devices for multiple input/multiple output (MIMO) wireless communications
US20140064169A1 (en) * 2012-09-05 2014-03-06 Qualcomm Incorporated Duty cycled transmissions
EP2930871B1 (en) * 2012-12-07 2018-03-07 Sun Patent Trust Signal generation method, transmission device, reception method, and reception device
EP4117217B1 (en) * 2014-01-28 2024-04-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and communications device
EP3149879B1 (en) 2014-06-02 2018-05-23 Marvell World Trade Ltd. High efficiency orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) physical layer (phy)
KR101909123B1 (ko) * 2014-06-09 2018-12-19 엘지전자 주식회사 복수의 서브밴드를 이용한 데이터 전송 방법 및 이를 이용한 기기
EP3155778B1 (en) 2014-06-11 2019-02-20 Marvell World Trade Ltd. Compressed ofdm symbols in a wireless communication system
CN104144040A (zh) * 2014-08-26 2014-11-12 杜岩 一种mimo通信数据发送方法和装置
EP3203662B1 (en) * 2014-09-30 2022-06-15 LG Electronics Inc. Method for measuring inter-device interference in wireless communication system supporting fdr transmission, and apparatus therefor
CN106297230B (zh) 2015-06-25 2019-07-26 北京智谷睿拓技术服务有限公司 交互方法及通信设备
CN107025780B (zh) * 2015-06-25 2020-09-01 北京智谷睿拓技术服务有限公司 交互方法及通信设备
CN106297229B (zh) 2015-06-25 2019-08-02 北京智谷睿拓技术服务有限公司 交互方法及通信设备
CN105743575A (zh) * 2016-01-25 2016-07-06 中国人民解放军信息工程大学 一种信号处理方法及装置
GR1009247B (el) * 2017-01-12 2018-03-15 Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης-Ειδικος Λογαριασμος Κονδυλιων Ερευνας Μεθοδος για την εκμεταλλευση της κατοπτρικης παρεμβολης σε ασυρματα συστηματα πολλαπλων φεροντων
US10541796B2 (en) 2017-06-09 2020-01-21 Marvell World Trade Ltd. Packets with midambles having compressed OFDM symbols
US10715365B2 (en) 2017-09-22 2020-07-14 Nxp Usa, Inc. Determining number of midambles in a packet
US11206667B2 (en) * 2019-06-07 2021-12-21 Intel Corporation Data scrambler in extreme high throughput
EP4038749A1 (en) 2019-09-30 2022-08-10 Nokia Technologies Oy Physical layer security by pseudo-random layer mapping
CN112737730B (zh) * 2020-12-22 2022-12-02 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 一种电流环通讯数据发送、接收方法及系统

Family Cites Families (192)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4337376A (en) 1979-12-31 1982-06-29 Broadcom, Incorporated Communications system and network
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc Mikrata Kedma phone system and its antenna distribution system
DE4101629C3 (de) 1991-01-21 2003-06-26 Fuba Automotive Gmbh Antennendiversity-Anlage mit mindestens zwei Antennen für den mobilen Empfang von Meter- und Dezimeterwellen
IT1259032B (it) 1992-05-25 1996-03-11 Alcatel Italia Metodo per processare ed ottimizzare la funzione per analogica in un sistema di trasmissione radio digitale in diversita' di spazio e/o angolo
RU2103768C1 (ru) 1992-10-16 1998-01-27 Дадочкин Сергей Васильевич Способ коррекции амплитудно-фазовых характеристик первичных каналов плоской цифровой антенной решетки
US5668837A (en) * 1993-10-14 1997-09-16 Ericsson Inc. Dual-mode radio receiver for receiving narrowband and wideband signals
CA2151284C (en) * 1994-02-10 2000-04-25 Kazuhiko Fukawa Adaptive spread spectrum receiver
US5604921A (en) 1995-07-07 1997-02-18 Nokia Mobile Phones Ltd. Radiotelephone user interface for broadcast short message service
US6134215A (en) 1996-04-02 2000-10-17 Qualcomm Incorpoated Using orthogonal waveforms to enable multiple transmitters to share a single CDM channel
JP2976888B2 (ja) 1996-06-27 1999-11-10 日本電気株式会社 回路シミュレーション方法
DE19626984C1 (de) 1996-07-04 1997-11-27 Siemens Ag Verfahren zur rechnergestützten Ermittlung einer Systemzusammenhangsfunktion
US6118758A (en) 1996-08-22 2000-09-12 Tellabs Operations, Inc. Multi-point OFDM/DMT digital communications system including remote service unit with improved transmitter architecture
EP0931388B1 (en) 1996-08-29 2003-11-05 Cisco Technology, Inc. Spatio-temporal processing for communication
US6584144B2 (en) 1997-02-24 2003-06-24 At&T Wireless Services, Inc. Vertical adaptive antenna array for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6408016B1 (en) 1997-02-24 2002-06-18 At&T Wireless Services, Inc. Adaptive weight update method and system for a discrete multitone spread spectrum communications system
US6058105A (en) 1997-09-26 2000-05-02 Lucent Technologies Inc. Multiple antenna communication system and method thereof
US6061023A (en) 1997-11-03 2000-05-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing wide null antenna patterns
US6314147B1 (en) 1997-11-04 2001-11-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Two-stage CCI/ISI reduction with space-time processing in TDMA cellular networks
JP3718337B2 (ja) 1998-01-08 2005-11-24 株式会社東芝 適応可変指向性アンテナ
US6618454B1 (en) * 1998-02-06 2003-09-09 At&T Corp. Diversity coded OFDM for high data-rate communication
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6198775B1 (en) * 1998-04-28 2001-03-06 Ericsson Inc. Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding
US6175743B1 (en) * 1998-05-01 2001-01-16 Ericsson Inc. System and method for delivery of short message service messages to a restricted group of subscribers
BR9913277A (pt) 1998-09-04 2001-09-25 At & T Corp Codificação de bloco-espaço e codificação de canal combinado em um arranjo de multi-antenas
US6678263B1 (en) * 1998-09-18 2004-01-13 Hughes Electronics Corporation Method and constructions for space-time codes for PSK constellations for spatial diversity in multiple-element antenna systems
US6363121B1 (en) 1998-12-07 2002-03-26 Lucent Technologies Inc. Wireless transmission method for antenna arrays using unitary space-time signals
GB9828216D0 (en) * 1998-12-21 1999-02-17 Northern Telecom Ltd A downlink beamforming approach for frequency division duplex cellular systems
GB9901491D0 (en) 1999-01-22 1999-03-17 Univ Bristol Receiver
DE69940111D1 (de) 1999-02-16 2009-01-29 Mitsubishi Electric Corp Funkübertragungssystem, sender und empfänger
US6218985B1 (en) * 1999-04-15 2001-04-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Array synthesis method
US6510354B1 (en) 1999-04-21 2003-01-21 Ching-Fang Lin Universal robust filtering process
DE60028592T2 (de) 1999-10-19 2007-05-16 Interdigital Technology Corp., Wilmington Empfänger zur mehrbenutzererkennung von cdma-signalen
US6788661B1 (en) * 1999-11-12 2004-09-07 Nikia Networks Oy Adaptive beam-time coding method and apparatus
US6351499B1 (en) * 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US6298035B1 (en) * 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
US6888809B1 (en) * 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US6804307B1 (en) 2000-01-27 2004-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for efficient transmit diversity using complex space-time block codes
US6816555B2 (en) 2000-02-18 2004-11-09 Sony Corporation Signal component demultiplexing apparatus, filter apparatus, receiving apparatus, communication apparatus, and communication method
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
US6542556B1 (en) * 2000-03-31 2003-04-01 Nokia Mobile Phones Ltd. Space-time code for multiple antenna transmission
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US20020009125A1 (en) * 2000-06-12 2002-01-24 Shi Zhen Liang High bandwidth efficient spread spectrum modulation using chirp waveform
JP2001358692A (ja) * 2000-06-14 2001-12-26 Nec Corp 直交周波数分割多重変復調回路
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
US6486828B1 (en) 2000-07-26 2002-11-26 Western Multiplex Adaptive array antenna nulling
US7065156B1 (en) * 2000-08-31 2006-06-20 Nokia Mobile Phones Ltd. Hopped delay diversity for multiple antenna transmission
US6985434B2 (en) 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
US6694147B1 (en) 2000-09-15 2004-02-17 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for transmitting information between a basestation and multiple mobile stations
US6842487B1 (en) 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US6956897B1 (en) * 2000-09-27 2005-10-18 Northwestern University Reduced rank adaptive filter
EP1195937A1 (en) * 2000-10-03 2002-04-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Space-time coding with orthogonal transformations
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
EP1207661B1 (en) * 2000-11-20 2012-04-18 Sony Deutschland GmbH Adaptive subcarrier loading
US20080095121A1 (en) 2002-05-14 2008-04-24 Shattil Steve J Carrier interferometry networks
EP1387181A1 (en) 2000-12-12 2004-02-04 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio-wave arrival-direction estimating apparatus and directional variable transceiver
CA2328644C (en) 2000-12-15 2005-05-10 Ibm Canada Limited-Ibm Canada Limitee Methods, systems, signals and media for encouraging users of computer readable content to register
JP3576099B2 (ja) 2000-12-22 2004-10-13 株式会社東芝 スマートアンテナを用いた受信装置、スマートアンテナを用いた受信方法及びビーム形成回路
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
US6801790B2 (en) * 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
GB0102316D0 (en) * 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US6496535B2 (en) 2001-03-23 2002-12-17 Navini Networks, Inc. Method and system for effective channel estimation in a telecommunication system
GB0108381D0 (en) 2001-04-04 2001-05-23 Koninl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6982946B2 (en) * 2001-04-05 2006-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Partly orthogonal multiple code trees
US7929631B2 (en) 2001-04-23 2011-04-19 Texas Instruments Incorporated Multiple space time transmit diversity communication system with selected complex conjugate inputs
US6859747B2 (en) 2001-04-26 2005-02-22 Siemens Energy & Automation, Inc. Method and apparatus for self-calibrating a motion control system
US7173981B1 (en) 2001-04-27 2007-02-06 The Directv Group, Inc. Dual layer signal processing in a layered modulation digital signal system
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
CN100414861C (zh) * 2001-05-25 2008-08-27 明尼苏达大学董事会 无线通信网中的空时编码传输
US6711124B2 (en) * 2001-05-25 2004-03-23 Ericsson Inc. Time interval based channel estimation with transmit diversity
US6999472B2 (en) * 2001-05-30 2006-02-14 Nokia Mobile Phones Limited Apparatus, and associated method, for space-time encoding, and decoding, data at a selected code rate
US20020193146A1 (en) * 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
FR2827439B1 (fr) * 2001-07-13 2003-10-24 Leroy Somer Moteurs Machine discoide
CN1161907C (zh) 2001-07-20 2004-08-11 华为技术有限公司 无线通信系统下行反馈多天线发射方法与装置
US6441786B1 (en) * 2001-07-20 2002-08-27 Motorola, Inc. Adaptive antenna array and method for control thereof
CA2455859C (en) 2001-08-09 2011-05-24 Nokia Corporation Diversity transmitter and diversity transmission method
EP1283614A1 (en) 2001-08-10 2003-02-12 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Channel estimation in a multicarrier transmit diversity system
US7359466B2 (en) * 2001-08-24 2008-04-15 Lucent Technologies Inc. Signal detection by a receiver in a multiple antenna time-dispersive system
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
US7248559B2 (en) * 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
US7327798B2 (en) * 2001-10-19 2008-02-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving signals in multiple-input multiple-output communication system provided with plurality of antenna elements
KR200260860Y1 (ko) 2001-10-25 2002-01-17 김지환 접이식 휴대폰 충전기
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7095987B2 (en) * 2001-11-15 2006-08-22 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for received uplinked-signal based adaptive downlink diversity within a communication system
US6760388B2 (en) * 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
JP3992489B2 (ja) * 2001-12-12 2007-10-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信方法及びその装置
US20030112745A1 (en) * 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
JP2003198645A (ja) * 2001-12-27 2003-07-11 Sharp Corp 送信装置及びこれを用いた通信システム
CN100571101C (zh) 2002-01-04 2009-12-16 诺基亚公司 高传输速率的分集发射与接收
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
JP4191050B2 (ja) 2002-01-18 2008-12-03 富士通株式会社 閉ループ送信ダイバーシチにおけるフィードバック制御方法及び装置
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US6862271B2 (en) * 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US6785520B2 (en) * 2002-03-01 2004-08-31 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using equal power joint maximal ratio combining
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US20030181211A1 (en) * 2002-03-19 2003-09-25 Javad Razavilar Method and apparatus for dynamic channel selection in wireless modems
JP3881266B2 (ja) 2002-03-19 2007-02-14 松下電器産業株式会社 タイムコード信号伝送方法およびタイムコード信号伝送装置
US7197084B2 (en) 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
US6847805B2 (en) 2002-03-29 2005-01-25 Lucent Technologies Inc. Method for closed-loop subspace transmission and reception in a two transmit N-receive antenna system
US6741587B2 (en) * 2002-04-02 2004-05-25 Nokia Corporation Inter-frequency measurements with MIMO terminals
US6801580B2 (en) * 2002-04-09 2004-10-05 Qualcomm, Incorporated Ordered successive interference cancellation receiver processing for multipath channels
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
US6711528B2 (en) * 2002-04-22 2004-03-23 Harris Corporation Blind source separation utilizing a spatial fourth order cumulant matrix pencil
US7522673B2 (en) 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
KR100511292B1 (ko) * 2002-04-30 2005-08-31 엘지전자 주식회사 레이크 수신기의 빔포밍 웨이트 벡터 업데이트 방법 및 웨이트 벡터를 이용한 레이크 수신장치
EP1359684A1 (en) 2002-04-30 2003-11-05 Motorola Energy Systems Inc. Wireless transmission using an adaptive transmit antenna array
US6847306B2 (en) 2002-05-17 2005-01-25 Keyvan T. Diba Emergency traffic signal attachment
US6810506B1 (en) 2002-05-20 2004-10-26 Synopsys, Inc. Methodology for stitching reduced-order models of interconnects together
US7327800B2 (en) 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
GB0212165D0 (en) * 2002-05-27 2002-07-03 Nokia Corp A wireless system
FI20021013A0 (fi) 2002-05-29 2002-05-29 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -järjestelmä
KR100548311B1 (ko) 2002-06-07 2006-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법
JP2004023416A (ja) 2002-06-17 2004-01-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 指向性形成装置および指向性形成方法
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7061967B2 (en) 2002-06-24 2006-06-13 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Multipath channel tap delay estimation in a CDMA spread spectrum receiver
US7301924B1 (en) * 2002-07-15 2007-11-27 Cisco Technology, Inc. Media access control for MIMO wireless network
US7092737B2 (en) * 2002-07-31 2006-08-15 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. MIMO systems with rate feedback and space time transmit diversity
JP3677492B2 (ja) 2002-07-31 2005-08-03 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置およびマルチキャリア送信方法
US7394754B2 (en) * 2002-08-01 2008-07-01 Mediatek Inc. System and method for transmitting data in a multiple-branch transmitter-diversity orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) system
JP4098027B2 (ja) 2002-08-01 2008-06-11 松下電器産業株式会社 無線基地局装置
US6940917B2 (en) 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US7529177B2 (en) * 2002-08-28 2009-05-05 Agere Systems Inc. Dithering scheme using multiple antennas for OFDM systems
DE60223367T2 (de) 2002-09-05 2008-02-14 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Verfahren zur Übertragung von einer Basisstation eines MC-CDMA-Telekommunikationssystems zu einer Vielzahl von Benutzern
US7031669B2 (en) 2002-09-10 2006-04-18 Cognio, Inc. Techniques for correcting for phase and amplitude offsets in a MIMO radio device
US7039004B2 (en) 2002-10-01 2006-05-02 Atheros Communications, Inc. Decision feedback channel estimation and pilot tracking for OFDM systems
US6873606B2 (en) 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
US20040081263A1 (en) * 2002-10-24 2004-04-29 Lee King F. Method and apparatus for receiving diversity transmissions
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7317750B2 (en) * 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
AU2003287484A1 (en) 2002-11-04 2004-06-07 Vivato, Inc. Complementary beamforming methods and apparatuses
US7057555B2 (en) * 2002-11-27 2006-06-06 Cisco Technology, Inc. Wireless LAN with distributed access points for space management
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7024166B2 (en) 2002-12-18 2006-04-04 Qualcomm, Incorporated Transmission diversity systems
US7200631B2 (en) * 2003-01-10 2007-04-03 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for determining an inverse square root of a given positive-definite hermitian matrix
US20040157645A1 (en) 2003-02-12 2004-08-12 Smith Adrian David System and method of operation an array antenna in a distributed wireless communication network
US7386057B2 (en) * 2003-02-20 2008-06-10 Nec Corporation Iterative soft interference cancellation and filtering for spectrally efficient high-speed transmission in MIMO systems
US7130580B2 (en) * 2003-03-20 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method of compensating for correlation between multiple antennas
US7327795B2 (en) 2003-03-31 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for wireless communication systems
US7099678B2 (en) * 2003-04-10 2006-08-29 Ipr Licensing, Inc. System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication
US7385617B2 (en) * 2003-05-07 2008-06-10 Illinois Institute Of Technology Methods for multi-user broadband wireless channel estimation
US7079870B2 (en) * 2003-06-09 2006-07-18 Ipr Licensing, Inc. Compensation techniques for group delay effects in transmit beamforming radio communication
WO2005006638A2 (en) * 2003-06-18 2005-01-20 University Of Florida Wireless lan compatible multi-input multi-output system
GB0317147D0 (en) * 2003-07-22 2003-08-27 Dalton Stephen "GAM"- Gravity-air-motion
KR100584321B1 (ko) * 2003-08-02 2006-05-26 삼성전자주식회사 카르테시안 피드백 루프 회로를 포함하는 tdma 방식송수신 장치
KR100575993B1 (ko) 2003-08-07 2006-05-02 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서 다중사용자를 위한 스케쥴링 방법 및 장치
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7452909B2 (en) 2003-09-04 2008-11-18 Hoffman-La Roche Inc. Imidazole derivatives
US7356073B2 (en) * 2003-09-10 2008-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus providing an advanced MIMO receiver that includes a signal-plus-residual-interference (SPRI) detector
US7742546B2 (en) 2003-10-08 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Receiver spatial processing for eigenmode transmission in a MIMO system
US7298805B2 (en) 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7302009B2 (en) 2003-12-17 2007-11-27 Qualcomm Incorporated Broadcast transmission with spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7778425B2 (en) * 2003-12-24 2010-08-17 Nokia Corporation Method for generating noise references for generalized sidelobe canceling
US7336746B2 (en) * 2004-12-09 2008-02-26 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a MIMO communication system
US7194042B2 (en) * 2004-01-13 2007-03-20 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
US20050180312A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Walton J. R. Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8169889B2 (en) * 2004-02-18 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system
US7206354B2 (en) 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
CN106160830B (zh) 2004-03-15 2020-02-14 苹果公司 用于具有四根发射天线的ofdm系统的导频设计
US7583747B1 (en) * 2004-03-31 2009-09-01 University Of Alberta Method of systematic construction of space-time constellations, system and method of transmitting space-time constellations
US7447268B2 (en) 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
US20050238111A1 (en) 2004-04-09 2005-10-27 Wallace Mark S Spatial processing with steering matrices for pseudo-random transmit steering in a multi-antenna communication system
US7555053B2 (en) * 2004-04-14 2009-06-30 Broadcom Corporation Long training sequence for MIMO WLAN systems
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
US7564814B2 (en) 2004-05-07 2009-07-21 Qualcomm, Incorporated Transmission mode and rate selection for a wireless communication system
US8285226B2 (en) 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US20050267925A1 (en) 2004-05-28 2005-12-01 Clue Vladimir I Methods and apparatus for transforming amplitude-frequency signal characteristics and interpolating analytical functions using circulant matrices
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7110463B2 (en) * 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7978649B2 (en) 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US7978778B2 (en) * 2004-09-03 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Receiver structures for spatial spreading with space-time or space-frequency transmit diversity
US7894548B2 (en) * 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US7539253B2 (en) 2004-09-10 2009-05-26 Intel Corporation Interpolation in channel state feedback
US7289770B2 (en) 2004-09-28 2007-10-30 Intel Corporation Compact feedback for closed loop MIMO
US7656842B2 (en) 2004-09-30 2010-02-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for MIMO transmission optimized for successive cancellation receivers
US7711762B2 (en) 2004-11-15 2010-05-04 Qualcomm Incorporated Efficient computation for eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices
US7895254B2 (en) 2004-11-15 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices using Jacobi rotation
US7974359B2 (en) 2004-12-22 2011-07-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for mitigating multi-antenna correlation effect in communication systems
US20060285531A1 (en) 2005-06-16 2006-12-21 Howard Steven J Efficient filter weight computation for a MIMO system
US7548730B2 (en) 2006-03-16 2009-06-16 Intel Corporation Systems and methods for improving performance of multiple spatial communication channels
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
US7787554B1 (en) 2006-05-02 2010-08-31 Marvell International Ltd. Beamforming to a subset of receive antennas in a wireless MIMO communication system
US8290089B2 (en) 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560806C2 (ru) * 2009-10-01 2015-08-20 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Устройство терминальной станции, устройство базовой станции, способ передачи и способ управления
RU2577316C2 (ru) * 2011-03-11 2016-03-20 Сони Корпорейшн Устройство обработки сигналов, способ обработки сигналов и программа
US9912508B2 (en) 2014-01-22 2018-03-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Information processing apparatus, network node, and information processing method

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060128047A (ko) 2006-12-13
JP2007527673A (ja) 2007-09-27
WO2005088863A1 (en) 2005-09-22
MXPA06010070A (es) 2006-12-15
US8520498B2 (en) 2013-08-27
EP1751883A1 (en) 2007-02-14
US20050195733A1 (en) 2005-09-08
TW200618512A (en) 2006-06-01
JP2010200342A (ja) 2010-09-09
US20100002570A9 (en) 2010-01-07
JP4537445B2 (ja) 2010-09-01
US8169889B2 (en) 2012-05-01
CN100586041C (zh) 2010-01-27
AU2005222327A1 (en) 2005-09-22
CA2558542A1 (en) 2005-09-22
CN1951031A (zh) 2007-04-18
IL177884A0 (en) 2006-12-31
KR100855919B1 (ko) 2008-09-02
BRPI0508412A (pt) 2007-07-24
TWI394389B (zh) 2013-04-21
US20120213181A1 (en) 2012-08-23
JP4944224B2 (ja) 2012-05-30
RU2006135107A (ru) 2008-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2368079C2 (ru) Разнесение при передаче и пространственное расширение для системы связи с множеством антенн, использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разнесением
RU2350013C2 (ru) Разнесение передачи и расширение по пространству для основанной на ofdm системе связи со множеством антенн
KR101019280B1 (ko) 다중 안테나 통신 시스템에서의 공간 확산
CA2501449C (en) Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
JP2006518556A (ja) マルチキャリヤmimoシステムに関する伝送方法
MXPA06009490A (es) Diversidad de transmision y dispersion espacial para un sistema de comunicaciones de antena multiple basado en ofdm