RU2375823C2 - Изменяющееся со временем разнесение циклической задержки системы ofdm - Google Patents

Изменяющееся со временем разнесение циклической задержки системы ofdm Download PDF

Info

Publication number
RU2375823C2
RU2375823C2 RU2006144849/09A RU2006144849A RU2375823C2 RU 2375823 C2 RU2375823 C2 RU 2375823C2 RU 2006144849/09 A RU2006144849/09 A RU 2006144849/09A RU 2006144849 A RU2006144849 A RU 2006144849A RU 2375823 C2 RU2375823 C2 RU 2375823C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
delay
symbol
transmitter
symbols
antenna
Prior art date
Application number
RU2006144849/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006144849A (ru
Inventor
Айман Фавзи НАДЖИБ (US)
Айман Фавзи НАДЖИБ
Авниш АГРАВАЛ (US)
Авниш АГРАВАЛ
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 RU2006144849A publication Critical patent/RU2006144849A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375823C2 publication Critical patent/RU2375823C2/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
    • H04B7/0667Diversity 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 delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity 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 delayed versions of same signal using different delays between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0682Diversity 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 using phase diversity (e.g. phase sweeping)
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • 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
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2628Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
    • 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
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • 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
    • H04B7/0667Diversity 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 delayed versions of same signal
    • H04B7/0673Diversity 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 delayed versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • 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
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи и может использоваться для передачи сигналов в системе со многими антеннами. Достигаемый технический результат - минимизация возможности деструктивного суммирования каналов, используемых для предоставления разнесения. Предложены варианты выполнения передатчика, которые реализуют предложенный. Способ обеспечения передачи в многоканальной системе связи. Один из вариантов передатчика содержит, по меньшей мере, две антенны, модулятор, схему задержки, которая осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в антенну, на период задержки, который изменяется со временем, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной, изменяющейся во времени, функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени. 8 н. и 55 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Перекрестная ссылка
Эта заявка испрашивает приоритет предварительной заявки № 60/572137, зарегистрированной 17 мая 2004 года, озаглавленной "Systems Time Varying Cyclic Delay Diversity of OFDM" и переуступленной правообладателю настоящей заявки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящий документ относится, в общем, к беспроводной связи и, среди прочего, к передаче сигналов в системе со многими антеннами.
Предшествующий уровень техники
В системе беспроводной связи RF (РЧ; радиочастотный) модулированный сигнал от передатчика может достигать приемник посредством некоторого количества путей распространения. Характеристики путей распространения обычно изменяются со временем вследствие некоторого количества факторов, таких как замирание и многолучевое распространение. Чтобы предоставить разнесение, направленное против вредных лучевых эффектов, и улучшить производительность, могут использоваться многочисленные передающие и приемные антенны. Система связи со многими входами и многими выходами (MIMO) применяет множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн для передачи данных. MIMO канал, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может разлагаться в NS независимых каналов с NS ≤ min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов также может указываться как пространственный подканал (или канал передачи) MIMO канала и соответствует некоторому измерению.
Если пути распространения между передающими и приемными антеннами линейно независимы (т.е. передача по одному пути (лучу) не формируется как линейная комбинация передач по другим путям (лучам)), что, в общем, является истинным до, по меньшей мере, некоторой степени, то вероятность корректного приема передачи данных увеличивается по мере того, как увеличивается количество антенн. В общем, разнесение увеличивается, и производительность улучшается по мере того, как увеличивается количество передающих и приемных антенн.
Чтобы дополнительно улучшить разнесение каналов, может использоваться технология разнесения передачи. Были исследованы многие технологии разнесения передачи. Одна такая технология - это разнесение задержки передачи. В разнесении задержки передачи передатчик использует две антенны, которые передают один и тот же сигнал, причем вторая антенна передает задержанный дубликат сигнала, переданного первой антенной. Делая таким образом, вторая антенна создает разнесение посредством установки второго набора независимых многолучевых элементов, которые могут собираться в приемнике. Если многолучевой компонент, сгенерированный первым передатчиком, замирает, многолучевой компонент, сгенерированный вторым передатчиком, может не замирать, в этом случае в приемнике будет поддерживаться приемлемое отношение сигнала к шуму (SNR). Эта технология является легкой для реализации, так как только комбинированный TX0+TX1 канал оценивается в приемнике. Наибольший недостаток разнесения задержки передачи состоит в том, что оно увеличивает эффективный разброс задержки канала, и может показывать недостаточную производительность, когда многолучевой компонент, введенный второй антенной, наталкивается на, и взаимодействует деструктивно с многолучевым компонентом первой антенны, тем самым, уменьшая полный уровень разнесения.
Чтобы справиться со стандартными проблемами разнесения задержки, были разработаны дополнительные технологии разнесения задержки. Одна такая технология указывается как разнесение циклической задержки. Циклическая задержка - это задержка, где выборки каждого символа из ni символов сдвигаются в порядке, в котором они передаются как часть символа. Те выборки, которые находятся за эффективной частью символа, передаются в начале того символа. В такой технологии к каждой выборке спереди присоединяется префикс, который фиксирует задержку, или порядок для передачи выборки от конкретной антенны как части символа. Циклические задержки позволяют более долгие задержки, однако, которые иначе были бы ограничены частями периода защитного интервала, чтобы избегать помех между символами.
Схема разнесения циклической задержки может вводить частотную избирательность в канале и, следовательно, может предоставлять преимущество разнесения для плоских каналов. Это не предоставляет, однако, какое-либо временное разнесение, когда канал не находится в и сам избирательный по времени. Например, если две передающие антенны находятся в медленном замирании или статических каналах, циклический сдвиг Δm может быть таким, что эти два канала, например, H1(n) и H2(n), суммируются деструктивно (или конструктивно) все время.
Поэтому требуется предоставить схему разнесения задержки, которая минимизирует возможность деструктивного или конструктивного суммирования каналов, используемых для предоставления разнесения.
Сущность изобретения
В одном аспекте способ для предоставления разнесения передачи содержит предоставление, первой антенне, первого символа после первого периода задержки, предоставление, первой антенне, второго символа после второго периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки, и предоставление, первой антенне, третьего символа после третьего периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки и второй период задержки.
В другом аспекте передатчик содержит, по меньшей мере, две антенны, модулятор и схему задержки, которая задерживает символы, выводимые из модулятора в антенну, на период задержки, который изменяется со временем.
В дополнительном аспекте беспроводной передатчик содержит, по меньшей мере, две антенны и память, которая сохраняет множество символов, каждый содержащий множество выборок, где память выводит множество выборок первого символа после первой задержки в одну антенну из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн и второй символ из множества символов после второй задержки в упомянутую одну антенну. Первая задержка и вторая задержка являются разными.
В дополнительном аспекте передатчик содержит, по меньшей мере, три антенны, модулятор, первую схему задержки, подсоединенную между модулятором и одной из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем первая схема задержки осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в антенну, на период задержки, который изменяется со временем, и вторую схему задержки, подсоединенную между модулятором и другой из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем первая схема задержки осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в другую антенну, на другой период задержки, который изменяется со временем. Другой период задержки и период задержки являются разными.
В еще другом аспекте способ для предоставления разнесения передачи в многоканальной системе связи содержит применение первого фазового сдвига к первому символу, который должен передаваться по первой антенне, и применение второго фазового сдвига, иного, нежели первый фазовый сдвиг, к первому символу, который должен передаваться по второй антенне.
В еще дополнительном аспекте передатчик содержит, по меньшей мере, две антенны, модулятор и фазовый сдвигатель, который применяет фазовый сдвиг к символам, выводимым модулятором в антенну, посредством фазового сдвига, который изменяется со временем.
Краткое описание чертежей
Признаки, природа и преимущества настоящего изобретения станут более очевидны из подробного описания, излагаемого ниже, когда взяты в связи с чертежами, на которых одинаковые ссылочные символы всюду идентифицируются соответствующим образом, и где:
фиг.1 показывает блок-схему варианта осуществления системы передатчика и системы приемника в MIMO системе;
фиг.2 показывает блок-схему варианта осуществления модуля передатчика, который предоставляет изменяющееся со временем разнесение задержки;
фиг.3 показывает вариант осуществления изменяющейся со временем задержки, применяемой к символам, передаваемым от одной и той же антенны;
фиг.4 показывает вариант осуществления изменяющейся со временем задержки, применяемой к символу, передаваемому по множеству антенн;
фиг.5 показывает блок-схему другого варианта осуществления модуля передатчика, который предоставляет изменяющееся со временем разнесение задержки;
фиг.6 показывает блок-схему варианта осуществления модуля приемника, способного использовать изменяющееся со временем разнесение задержки;
фиг.7 показывает блок-схему варианта осуществления элемента задержки;
фиг.8 показывает блок-схему последовательности операций варианта осуществления способа для предоставления изменяющегося со временем разнесения;
фиг.9 показывает блок-схему дополнительного варианта осуществления модуля передатчика, который предоставляет изменяющееся со временем разнесение задержки; и
фиг.10 показывает блок-схему последовательности операций дополнительного варианта осуществления способа для предоставления изменяющегося со временем разнесения.
Подробное описание
Подробное описание, излагаемое ниже, в соединении с прилагаемыми чертежами предназначается как описание иллюстративных вариантов осуществления и не предназначается, чтобы представлять только варианты осуществления, в которых настоящее изобретение может использоваться на практике. Термин "иллюстративный", используемый всюду в этом описании, означает "служащий в качестве примера, экземпляра или иллюстрации", и не должен необходимо толковаться как предпочтительный или выгодный над другими вариантами осуществления. Подробное описание включает в себя конкретные детали в целях предоставления полного понимания настоящего изобретения. Однако специалистам в данной области техники должно быть ясно, что настоящее изобретение может использоваться на практике без этих конкретных деталей. В некоторых случаях, хорошо известные структуры и устройства показаны в форме блок-схемы, чтобы избежать затемнения понятий настоящего изобретения.
Многоканальные системы связи включают в себя системы связи со многими входами и многими выходами (MIMO), системы связи мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM), MIMO системы, которые применяют OFDM (т.е. MIMO-OFDM системы), и другие типы передач. Для ясности различные аспекты и варианты осуществления описываются конкретно для MIMO системы.
MIMO система применяет множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн для передачи данных. MIMO канал, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может разлагаться в NS независимых каналов с NS ≤ min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов также может указываться как пространственный подканал (или канал передачи) MIMO канала. Количество пространственных подканалов определяется количеством собственных мод для MIMO канала, которое, в свою очередь, зависит от матрицы отклика канала, H , которая описывает отклик между NT передающими и NR приемными антеннами. Элементы матрицы отклика канала, H , составлены из независимых гауссовских случайных величин {hi,j}, для i = 1, 2, ... NR и j = 1, 2, ... NT, где hi,j - это сопряжение (т.е. комплексное усиление) между j-й передающей антенной и i-й приемной антенной. Для простоты предполагается, что матрица отклика канала, H , имеет полный ранг (т.е. NS = NT ≤ NR), и один независимый поток данных может передаваться из каждой из NT передающих антенн.
Фиг.1 - это блок-схема варианта осуществления системы 110 передатчика и системы 150 приемника в MIMO системе 100. В системе 110 передатчика данные трафика для некоторого количества потоков данных предоставляются из источника 112 данных процессору 114 передаваемых (TX) данных. В одном варианте осуществления каждый поток данных передается через соответствующую передающую антенну. Процессор 114 TX данных форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных, базируясь на конкретной схеме кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы предоставлять кодированные данные.
Кодированные данные для каждого потока данных могут мультиплексироваться с данными пилот-сигнала, используя, например, мультиплексирование с разделением по времени (TDM) или мультиплексирование с разделением по коду (CDM). Данные пилот-сигнала обычно являются известным шаблоном данных, который обрабатывается известным способом (если вообще обрабатывается), и могут использоваться в системе приемника для оценки отклика канала. Мультиплексированный пилот-сигнал и кодированные данные для каждого потока данных затем модулируются (т.е. преобразуются в символы), базируясь на конкретной схеме модуляции (например, BPSK, QSPK, M-PSK или M-QAM), выбранной для этого потока данных для предоставления символов модуляции. Скорость данных, кодирование и модуляция для каждого потока данных могут определяться управлением, предоставляемым процессором 130.
Символы модуляции для всех потоков данных затем предоставляются TX MIMO процессору 120, который может дополнительно обрабатывать символы модуляции (например, для OFDM). TX MIMO процессор 120 затем предоставляет NT потоков символов модуляции NT передатчикам (TMTR) 122a по 122t. Каждый передатчик 122 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов для предоставления одного или более аналоговых сигналов, и дополнительно обрабатывает (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) аналоговые сигналы для предоставления модулированного сигнала, подходящего для передачи через MIMO канал. NT модулированных сигналов из передатчиков 122a по 122t затем передаются из NT антенн 124a по 124t, соответственно.
В системе 150 приемника переданные модулированные сигналы принимаются NR антеннами 152a по 152r, и принятый сигнал из каждой антенны 152 предоставляется соответствующему приемнику (RCVR) 154. Каждый приемник 154 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением частоты) соответствующий принятый сигнал, оцифровывает обработанный сигнал для предоставления выборок, и дополнительно обрабатывает выборки для предоставления соответствующего потока "принятых" символов.
Процессор 160 RX MIMO/данных затем принимает и обрабатывает NR потоков принятых символов из NR приемников 154, базируясь на конкретной технологии обработки приемника, для предоставления NT потоков "обнаруженных" символов. Обработка процессором 160 RX MIMO/данных описывается в дополнительных деталях ниже. Каждый поток обнаруженных символов включает в себя символы, которые являются оценками символов модуляции, переданных для соответствующего потока данных. Процессор 160 RX MIMO/данных затем демодулирует, устраняет перемежение и декодирует каждый поток обнаруженных символов, чтобы восстановить данные трафика для потока данных. Обработка процессором 160 RX MIMO/данных является комплементарной обработке, выполняемой TX MIMO процессором 120 и процессором 114 TX данных в системе 110 передатчика.
RX MIMO процессор 160 может выводить оценку отклика канала между NT передающими и NR приемными антеннами, например, базируясь на пилот-сигнале, мультиплексированном с данными трафика. Оценка отклика канала может использоваться для выполнения пространственной или пространственной/временной обработки в приемнике. RX MIMO процессор 160 может дополнительно оценивать отношения сигнала к шуму и помехам (отношения SNR) потоков обнаруженных символов, и возможно другие характеристики канала, и предоставляет эти величины процессору 170. Процессор 160 RX MIMO/данных или процессор 170 может дополнительно выводить оценку "рабочего" SNR для системы, которое показывает состояние линии связи. Процессор 170 затем предоставляет информацию состояния канала (CSI), которая может содержать различные типы информации относительно линии связи и/или потока принятых данных. Например, CSI может содержать только рабочее SNR. CSI затем обрабатывается процессором 178 TX данных, модулируется модулятором 180, обрабатывается передатчиками 154a по 154r и передается назад системе 110 передатчика.
В системе 110 передатчика модулированные сигналы из системы 150 приемника принимаются антеннами 124, обрабатываются приемниками 122, демодулируются демодулятором 140 и обрабатываются процессором 142 RX данных для восстановления CSI, сообщенной системой приемника. Сообщенная CSI затем предоставляется процессору 130 и используется для (1) определения скоростей данных и схем модуляции и кодирования, которые должны использоваться для потоков данных и (2) генерирования различных команд управления (controls) для процессора 114 TX данных и TX MIMO процессора 120.
Процессоры 130 и 170 направляют работу в системах передатчика и приемника, с которыми они соединены, включая сюда соответствующие процессоры передаваемых и принимаемых данных. Запоминающие устройства 132 и 172 предоставляют хранилище для программных кодов и данных, используемых процессорами 130 и 170, соответственно.
Модель для OFDM MIMO системы может быть выражена как:
y = Hx + n , уравнение (1)
где y - это принятый вектор, т.е. y =[y1 y2 ...
Figure 00000001
]T, где {yi} - это вхождение, принятое по i-й приемной антенне, и i
Figure 00000002
{1, ...,NR};
x - это переданный вектор, т.е. x =[x1 x2 ...
Figure 00000003
]T, где {xj} - это вхождение, переданное из j-й передающей антенны, и j
Figure 00000002
{1, ..., NT};
H - это матрица отклика канала для MIMO канала;
n - это аддитивный белый гауссовский шум (AWGN) с вектором среднего, равным 0, и ковариационной матрицей Λ n2 I , где 0 - это вектор нулей, I - это единичная матрица с единицами по диагонали и нулями всюду в других местах, и σ2 - это дисперсия шума; и
[.]T обозначает транспонирование для [.].
Вследствие рассеивания в среде распространения, NT потоков символов, переданных из NT передающих антенн, интерферируют друг с другом в приемнике. В частности, заданный поток символов, переданный из одной передающей антенны, может приниматься всеми NR приемными антеннами при разных амплитудах и фазах. Каждый принятый сигнал может затем включать в себя компонент каждого из NT потоков переданных символов. NR принятых сигналов будут коллективно включать в себя все NT потоков переданных символов. Однако эти NT потоков символов рассеиваются среди NR принятых сигналов.
В приемнике могут использоваться различные технологии обработки для обработки NR принятых сигналов для обнаружения NT потоков переданных символов. Эти технологии обработки приемника могут группироваться в две первичных категории:
- технологии пространственной и пространственно-временной обработки приемника (которые также указываются как технологии уравнивания), и
- технология обработки приемника "последовательного обнуления/уравнивания и аннулирования помех" (которая также указывается как технология обработки приемника "последовательного аннулирования помех" или "последовательного аннулирования").
Фиг.2 - это блок-схема части модуля 200 передатчика, которая может являться вариантом осуществления передающей части системы передатчика, например, такой как система 110 передатчика на фиг.1. В одном варианте осуществления отдельная скорость данных и кодирование и схема модуляции могут использоваться для каждого из NT потоков данных, которые должны передаваться по NT передающим антеннам (т.е. отдельное кодирование и модуляция на основе каждой антенны). Конкретная скорость передачи данных и кодирование и схемы модуляции, которые должны использоваться для каждой передающей антенны, могут определяться, базируясь на управлении, предоставляемом процессором 130, и скорости передачи данных могут определяться, как описано выше.
Модуль 200 передатчика включает в себя, в одном варианте осуществления, процессор 202 передаваемых данных, который принимает, кодирует и модулирует каждый поток данных в соответствии с отдельным кодированием и схемой модуляции для предоставления символов модуляции, и процессор 202 передачи MIMO/передаваемых данных и процессор 204 передаваемых данных являются одним вариантом осуществления процессора 114 передаваемых данных и процессора 120 передачи MIMO, соответственно, из фиг.1.
В одном варианте осуществления, как показано на фиг.2, процессор 202 передаваемых данных включает в себя демультиплексор 210, NT кодировщиков 212a по 212t, и NT модулей 214a по 214t перемежения каналов (т.е. один набор демультиплексоров, кодировщиков и модулей перемежения каналов для каждой передающей антенны). Демультиплексор 210 демультиплексирует данные (т.е. информационные биты) в NT потоков данных для NT передающих антенн, которые должны использоваться для передачи данных. NT потоков данных могут быть ассоциированными с разными скоростями передачи данных, как определяется функциональностью управления скоростью, которая в одном варианте осуществления может обеспечиваться процессором 130 или 170 (фиг.1). Каждый поток данных предоставляется соответствующему кодировщику 212a по 212t.
Каждый кодировщик 212a по 212t принимает и кодирует соответствующий поток данных, базируясь на конкретной схеме кодирования, выбранной для этого потока данных, для предоставления кодированных битов. В одном варианте осуществления кодирование может использоваться для увеличения надежности передачи данных. Схема кодирования может включать в себя в одном варианте осуществления любую комбинацию кодирования с циклическим избыточностным контролем (CRC), сверточного кодирования, турбокодирования, блочного кодирования, или подобного. Кодированные биты из каждого кодировщика 212a по 212t затем предоставляются соответствующему модулю 214a по 214t перемежения канала, который перемежает кодированные биты, базируясь на конкретной схеме перемежения. Перемежение предоставляет временное разнесение для кодированных битов, позволяет данным быть переданными, базируясь на среднем SNR для каналов передачи, используемых для потока данных, противодействует замиранию и дополнительно удаляет корреляцию между кодированными битами, используемыми для формирования каждого символа модуляции.
Кодированные и перемеженные биты из каждого модуля 214a по 214t перемежения канала предоставляются соответствующему блоку 222a по 222t преобразования в символы процессора 204 передачи MIMO, который преобразует эти биты в символы модуляции.
Конкретная схема модуляции, которая должна реализоваться каждым блоком 222a по 222t преобразования в символы, определяется управлением модуляцией, обеспечиваемым процессором 130. Каждый блок 222a по 222t преобразования в символы группирует наборы qj кодированных и перемеженных битов для формирования небинарных символов и дополнительно отображает (устанавливает соответствие) каждый небинарный символ на конкретную точку в совокупности (созвездии) сигналов, соответствующей выбранной схеме модуляции (например, QPSK, M-PSK, M-QAM или некоторой другой схеме модуляции). Каждая точка отображенного сигнала соответствует Mj-му символу модуляции, где Mj соответствует конкретной схеме модуляции, выбранной для j-й передающей антенны, и Mj =
Figure 00000004
. Блоки 222a по 222t преобразования в символы затем предоставляют NT потоков символов модуляции.
В конкретном варианте осуществления, показанном на фиг.2, процессор 204 передачи MIMO также включает в себя модулятор 224 и блок 226a по 226t обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), вместе с блоками 222a по 222t преобразования в символы. Модулятор 224 модулирует выборки для формирования символов модуляции для NT потоков на должных поддиапазонах и передающих антеннах. В дополнение модулятор 224 предоставляет каждый из NT потоков символов на предписанном уровне мощности. В одном варианте осуществления модулятор 224 может модулировать символы согласно скачкообразной последовательности, управляемой процессором, например, процессором 130 или 170. В таком варианте осуществления частоты, с помощью которых модулируются NT потоков символов, могут изменяться для каждой группы или блока символов, кадра или части кадра цикла передачи.
Каждый IFFT блок 226a по 226t принимает соответствующий поток символов модуляции от модулятора 224. Каждый IFFT блок 226a по 226t группирует наборы NF символов модуляции для формирования соответствующих векторов символов модуляции и преобразует каждый вектор символов модуляции в его представление временной области (которое указывается как OFDM символ), используя обратное быстрое преобразование Фурье. IFFT блоки 226a по 226t могут проектироваться для выполнения обратного преобразования на любом количестве частотных подканалов (например, 8, 16, 32, ..., NF).
Каждое представление временной области вектора символов модуляции, сгенерированного IFFT блоками 226a по 226t, предоставляется ассоциированному генератору 228a по 228t циклического префикса. Генераторы 228a по 228t циклического префикса присоединяют спереди префикс фиксированного количества выборок, которые, в общем, являются некоторым количеством выборок из конца OFDM символа, к NS выборкам, которые составляют OFDM символ, для формирования соответствующего символа передачи. Префикс проектируется для улучшения производительности, направленного против вредных лучевых эффектов, таких как дисперсия канала, вызываемая избирательным затуханием частот. Генераторы 228a по 228t циклического префикса затем предоставляют поток символов передачи ассоциированному элементу 230a по 230t-1 задержки.
Каждый элемент 230a по 230t-1 задержки предоставляет задержку каждому символу, который выводится из генераторов 228a по 228t циклического префикса. В одном варианте осуществления задержка, предоставляемая каждым элементом 230a по 230t-1 задержки изменяется во времени. В одном варианте осуществления эта задержка является такой, что задержка изменяется между последовательными символами, выводимыми генератором циклического префикса, или последовательными символами, которые должны последовательно передаваться из модуля 200 передатчика. В других вариантах осуществления задержка может изменяться между группами из двух, трех, четырех или более символов с каждым символом внутри группы, имеющим одну и ту же задержку. В дополнительных вариантах осуществления все символы в кадре или периоде пакета будут иметь некоторую одну и ту же задержку, причем каждый кадр или период пакета имеет другую задержку для каждого символа, нежели предшествующий или последующий кадр или период пакета.
Также, в варианте осуществления, изображенном на фиг.2, задержка, предоставляемая каждым элементом 230a по 230t-1 задержки, является другой, нежели задержка, предоставляемая каждым другим элементом задержки. Дополнительно, в то время как фиг.2 изображает, что генератор 228a циклического префикса не соединен с элементом задержки, другие варианты осуществления могут предоставлять элемент задержки к выходу каждого из генераторов 228a по 228t циклического префикса.
Символы, выводимые элементами 230a по 230t-1 задержки, предоставляются ассоциированному передатчику 232a по 232t, который побуждает символы передаваться антеннами 232a по 232t согласно задержке, предоставленной элементами 230a по 230t-1 задержки.
Как указывалось выше, в одном варианте осуществления изменяющаяся со временем задержка Δm, предоставляемая каждым элементом 230a по 230t- задержки, изменяется со временем. В одном варианте осуществления i-й OFDM символ передается как передаваемый символ из антенны m согласно задержке из уравнения 2:
Figure 00000005
уравнение 2
Результирующий полный канал в этом случае может быть описан как
Figure 00000006
уравнение 3
где Hm(i,n) - это n-й коэффициент дискретного преобразования Фурье (DFT) канала для импульсной характеристики канала из m-й передающей антенны в приемную антенну.
Использование этой изменяющейся со временем задержки может вводить как частотную избирательность, так и временную избирательность в канал, что может использоваться для улучшения производительности. Например, посредством использования изменяющихся со временем задержек для символов передачи по разным поднесущим и разным OFDM символам может одновременно предоставляться как временная избирательность, так и частотная избирательность. Более того, в случае передачи многочисленным пользователям временное изменение канала, которое предоставляется посредством изменения задержки для символов, может использоваться для обеспечения выигрыша от разнесения каждому из многочисленных пользователей, так как приемник каждого пользователя будет иметь разные состояния канала, нежели приемник каждого другого пользователя.
В одном варианте осуществления задержка Δm(i) может изменяться линейным способом со временем с каждым последовательным, или группой последовательных символов, которые задерживаются на n*β выборок, где β - это константа, и n изменяется от 0, 1,..., N-1, где N - это количество символов в кадре, периоде пакета или потоке символов. В другом варианте осуществления задержка Δm(i) может быть случайной задержкой, базирующейся на псевдослучайной последовательности, по отношению к смежному каналу, т.е. антенне, из NT антенн, предшествующему и/или последующему символу. В дополнительном варианте осуществления задержка может изменяться с помощью f(x), где f - это функция, такая как синус, косинус или другая изменяющаяся со временем функция, и x изменяется от 0, 1, ..., N-1 или некоторые кратные этого, где N - это количество символов в кадре, периоде пакета или потоке символов. В каждом из предыдущих вариантов осуществления задержка также может изменяться, базируясь на информации обратной связи, в этом случае приемник посылает назад указатель качества канала, который описывает полные состояния канала, и Δm(i) изменяется для улучшения общего качества.
Ссылаясь на фиг.3, показан вариант осуществления изменяющейся со временем задержки, применяемой к символам, передаваемым из одной и той же антенны. Символы S1, S2, S3 и S4 генерируются, чтобы передаваться в течение последовательных интервалов T1, T2, T3 и T4 времени, соответственно. Каждый символ S1, S2, S3 и S4 содержит девять выборок NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7, NS8, NS9, и циклический префикс NC1 и NC2 из двух выборок, которые являются выборками NS8 и NS9, соответственно. Следует отметить, что содержимое каждой выборки может быть разным для каждого из символов. Следует отметить, что выборки NS1, NS2, NS3, NS4,
NS5, NS6, NS7, NS8, NS9 должны комбинироваться для формирования символа S1 в порядке NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7, NS8, NS9.
Элемент задержки, например, элемент 230a задержки, затем предоставляет задержку символу S1, S2, S3 и S4, которые передаются из одной и той же антенны. В варианте осуществления, изображенном на фиг.3, задержка для символа S1 является одним периодом t1 выборки. Следующий символ S2, который должен передаваться по той же антенне немедленно после символа S1, задерживается с помощью двух периодов t1 и t2 выборки. Следующий символ S3, который должен передаваться по той же антенне немедленно после символа S2, задерживается на три периода t1, t2 и t3 выборки. Следующий символ S4, который должен передаваться по той же антенне немедленно после символа S3, задерживается на четыре периода t1, t2, t3 и t4 выборки. Если дополнительные символы должны передаваться по одной и той же антенне, следующий последовательный символ будет передаваться с задержкой из пяти периодов t1, t2, t3, t4 и t5 выборки. Этим способом, линейная изменяющаяся со временем задержка может применяться к передаче из антенны, которая может быть или может не быть частью MIMO системы.
Следует отметить, что линейное изменение периода задержки не обязано быть последовательным по одному периоду выборки, а также может быть последовательным по 2 или более периодам выборки, например, первый символ S1 может задерживаться на три периода выборки, второй символ S2 задерживается на шесть периодов выборки, третий символ S3 задерживается на девять периодов выборки, и четвертый символ S4 задерживается на двенадцать периодов выборки. Также линейное изменение не обязано изменяться между каждым последовательным символом, но обязано для групп символов, например, символы S1 и S2, каждый, задерживаются на один период выборки, и символы S3 и S4, каждый, задерживаются на два или более периодов выборки.
Ссылаясь на фиг.4, показан вариант осуществления изменяющейся со временем задержки, применяемой к символу, передаваемому по многочисленным антеннам. Один и тот же символ S1 должен передаваться из антенн A1, A2, A3 и A4. Символ S1 содержит девять выборок NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6, NS7, NS8, NS9 и циклический префикс NC1 и NC2 из двух выборок, которые являются выборками NS8 и NS9, соответственно. Из первой антенны A1 символ S1 не задерживается на какие-либо периоды выборки. Из второй антенны A2 символ S1 задерживается на один период t1 выборки. Из третьей антенны A3 символ S1 задерживается на два периода t1 и t2 выборки. Из четвертой антенны A4 символ S1 задерживается на три периода t1, t2 и t3 выборки. Как таковое, временное и частотное разнесение может предоставляться в MIMO системе в дополнение к пространственному разнесению, предоставляемому антеннами A1, A2, A3 и A4.
Временное разнесение, предоставляемое для схемы, изображенной на фиг.4, и его изменения, предоставляет уменьшение в вероятности столкновений посредством одних и тех же выборок одного и того же символа, тем самым минимизируя возможность деструктивного или конструктивного сложения каналов.
Следует отметить, что изменение задержки между одним и тем же символом, передаваемым по одной и той же антенне, не должно быть линейным или даже связанным с задержкой по другим антеннам при условии, что, если символ должен передаваться, по существу, одновременно, он должен задерживаться на разную величину на каждой антенне.
Следует отметить, что используемый порядок не обязан соответствовать количеству антенн и может изменяться для меньших групп или в большем количестве, чем количество антенн.
В дополнение, как описывалось по отношению к фиг.2, задержка может быть случайной и может базироваться на некоторой функции, такой как синус, косинус или другая функция. В некоторых вариантах осуществления период задержки ограничен количеством выборок в символе, где период задержки может повторяться после фиксированного или случайного количества символов. Также, следует отметить, что задержка между символами может быть дробными частями периодов выборки и не ограничивается, чтобы быть кратными целым периодам выборки. Дробная задержка может реализоваться, в одном варианте осуществления, посредством использования частей периодов тактовых импульсов от одного или более генератора тактовых импульсов модуля 200 передатчика.
Ссылаясь на фиг.5, показана блок-схема другого варианта осуществления модуля передатчика, который предоставляет изменяющееся со временем разнесение задержки. Модуль 500 передатчика является, по существу, идентичным модулю 200 передатчика. В дополнение, масштабирующие схемы 554a по 554t-1, каждая, подсоединяется к выходу одного из элементов 530a по 530t-1 задержки. Масштабирующие схемы 534a по 534t-1 обеспечивают фиксированный скалярный сдвиг задержке, предоставляемой каждым из элементов 530a по 530t-1 задержки. Например, фиксированный сдвиг применяется к каждой задержке так, что, например, если применяется постоянный сдвиг, равный 0,5, то одна задержка периода выборки будет 0,5 периодов выборок, задержка периода из двух выборок будет одним периодом выборки, и задержка периода из пяти выборок будет два и половина периодов выборки. В одном варианте осуществления каждая из масштабирующих схем 554a по 554t-1 предоставляет сдвиг, который является другим, нежели от любой другой масштабирующей схемы. В одном варианте осуществления по масштабирующим схемам 554a по 534t-1 обеспечивается линейная прогрессия, то есть масштабирующая схема 554a предоставляет сдвиг, меньший чем от 554b, который меньше чем от 554c, и т.д.
Следует отметить, что в то время как фиг.5 изображает, что генератор 228a циклического префикса не подсоединен к элементу задержки, другие варианты осуществления могут предоставлять элемент задержки на выходе каждого из генераторов 228a по 228t циклического префикса. Также, в то время как фиг.5 изображает, что генератор 228a циклического префикса не подсоединен к масштабирующей схеме, другие варианты осуществления могут предоставлять масштабирующую схему на выходе каждого из генераторов 228a по 228t циклического префикса, независимо от того, подсоединена ли схема задержки к генератору циклического префикса.
Ссылаясь на фиг.6, показана блок-схема варианта осуществления модуля приемника, способного использовать изменяющееся со временем разнесение задержки. Переданные сигналы принимаются антеннами 602a по 602r и обрабатываются приемниками 604a по 604r, соответственно, для предоставления NR потоков выборок, которые затем предоставляются RX процессору 606.
Внутри демодулятора 608 элемент 612a по 612r удаления циклического префикса и FFT блоки 614a по 614r предоставляют NR потоков символов. Элементы 612a по 612r удаления циклического префикса удаляют циклический префикс, включенный в каждый символ передачи, для предоставления соответствующего восстановленного OFDM символа.
FFT блоки 614a по 614r затем преобразуют каждый восстановленный символ потока символов, используя быстрое преобразование Фурье, для предоставления вектора NF восстановленных символов модуляции для NF частотных подканалов для каждого периода символа передачи. FFT блоки 614a по 614r предоставляют NR потоков принятых символов пространственному процессору 620.
Пространственный процессор 620 выполняет пространственную или пространственно-временную обработку над NR потоками принятых символов для предоставления NT потоков обнаруженных символов, которые являются оценками NT потоков переданных символов. Пространственный процессор 620 может реализовывать линейный ZF выравниватель, выравниватель инверсии матрицы корреляции канала (CCMI), выравниватель минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE), MMSE линейный выравниватель (MMSE-LE), выравниватель обратной связи решения (DFE) или некоторый другой выравниватель, которые описаны и изображены в патентных заявках США с номерами 09/993087, 09/854235, 09/826481 и 09/956444, каждая из которых включается сюда по ссылке в своей полноте.
Пространственный процессор 620 может быть способен компенсировать изменяющуюся со временем задержку, предоставленную элементами задержки и/или масштабирующей схемой передатчиков, которые описаны по отношению к фиг.2 и 5. Эта компенсация может предоставляться в одном варианте осуществления посредством использования схемы задержки, например, линейной, случайной согласно некоторой псевдослучайной последовательности, или функции, известной заранее модулю 600 приемника. Это знание может предоставляться, например, посредством использования одной и той же схемы, используемой всеми передатчиками, или предоставления информации в отношении схемы, используемой как часть инициализации связи между передатчиком и модулем 600 приемника.
Мультиплексор/демультиплексор 622 затем мультиплексирует/демультиплексирует обнаруженные символы, и предоставляет ND агрегированных потоков обнаруженных символов для ND потоков данных ND элементам 624a по 624r обратного преобразования символов. Каждый элемент 624a по 624r обратного преобразования символов затем демодулирует обнаруженные символы в соответствии со схемой демодуляции, которая является комплементарной схеме модуляции, используемой для потока данных. ND потоков демодулированных данных из ND элементов 624a по 624r обратного преобразования символов затем предоставляются процессору 610 RX данных.
Внутри процессора 610 RX данных, у каждого потока демодулированных данных устраняется перемежение модулем устранения перемежения 632a по 632r канала способом комплементарным способу, выполняемому в системе передатчика для потока данных, и данные с устраненным перемежением дополнительно декодируются декодером 634a по 634r способом комплементарным способу, выполняемому в системе передатчика. Например, Турбо декодер или декодер Витерби могут использоваться для декодера 634a по 634r, если Турбо или сверточное кодирование, соответственно, выполняется в модуле передатчика. Декодированный поток данных из каждого декодера 634a по 634r представляет оценку потока переданных данных. Декодеры 634a по 634r также могут предоставлять состояние каждого принятого пакета (например, показывающее, был ли он принят корректно или с ошибкой). Декодер 634a по 634r может дополнительно хранить демодулированные данные для пакетов, не декодированных корректно, так что эти данные могут комбинироваться с данными из последующей инкрементной передачи и декодироваться.
В варианте осуществления, показанном на фиг.6, модуль 640 оценивания канала оценивает отклик канала и вариацию шума и предоставляет эти оценки процессору 650. Отклик канала и вариация шума могут оцениваться, базируясь на обнаруженных символах для пилот-сигнала.
Процессор 650 может проектироваться для выполнения различных функций, относящихся к выбору скорости. Например, процессор 650 может определять максимальную скорость передачи данных, которая может использоваться для каждого потока данных, базируясь на оценках канала и других параметрах, таких как схема модуляции.
Ссылаясь на фиг.7, показана блок-схема варианта осуществления элемента задержки. Процессор 700 соединен через шину 702 с памятью 704. Память 704 используется для хранения выборок представлений символов модуляции во временной области, которые предоставляются для передачи. Выборки каждого символа хранятся в местоположениях памяти, которые известны процессору 700. Процессор 700 может затем обеспечить вывод выборок каждого символа из памяти 704, используя любую требуемую изменяющуюся со временем задержку для последовательности, групп, или кадров или периодов пакета символов.
Как описано по отношению к фиг.3 и 4, задержка для каждого символа может изменяться между каждым символом, для групп символов, которые должны передаваться непрерывно, и между символами в разных кадрах или периодах пакетов. Использование памяти позволяет любой заданной или адаптивной схеме использоваться для предоставления задержки символов и поэтому предоставления временного разнесения, которое может изменяться, базируясь на состояниях канала, также как предварительно определенных схемах, например, линейное изменение.
Ссылаясь на фиг.8, показана блок-схема последовательности операций варианта осуществления способа для предоставления изменяющегося со временем разнесения задержки. Выборки того, что представляет один или более модулированных символов после того, как они были подвергнуты обратному быстрому преобразованию Фурье, предоставляются на этапе 800. Циклический префикс затем присоединяется спереди к каждому из модулированных символов, этап 802. Размер префикса может изменяться, как требуется, и в одном варианте осуществления может быть в тридцать две или более выборок.
Выборки, включающие в себя циклический префикс, затем сохраняются в памяти, этап 804, которая в одном варианте осуществления может быть буферной. В одном варианте осуществления выборки для каждого модулированного символа хранятся в памяти согласно порядку, в котором они предоставляются после присоединения спереди циклического префикса. В других вариантах осуществления выборки каждого модулированного символа могут храниться в любом порядке, который требуется. Первый символ, который должен передаваться для символа, удаляется согласно первой задержке N, этап 806. Следующий символ, который должен передаваться, затем удаляется согласно второй задержке, которая является другой, нежели первая задержка, этап 808. Вторая задержка и дополнительные задержки для более поздних символов могут быть задержками N+β, где β может быть линейным увеличением или уменьшением от N, случайным изменением от N или быть результатом некоторой функции.
Затем осуществляется определение в отношении, были ли символы, которые должны задерживаться, переданы или иным образом использованы, этап 810. Если нет, предоставляются дополнительные задержки к выводу дополнительных символов из памяти или буфера согласно одной и той же временной вариации, этап 808. Если да, то обработка прекращается, и предоставляются дополнительные символы, как описывалось в отношении этапов 800-804, этап 812.
Ссылаясь на фиг.9, показана блок-схема дополнительного варианта осуществления модуля передатчика, который предоставляет изменяющееся со временем разнесение задержки. Модуль 900 передатчика, по существу, идентичен модулю 200 передатчика. Однако вместо использования элемента 230a по 230t-1 задержки, подсоединенного к выходу IFFT блоков 226a по 226t, схемы 930a по 930t-1 фазового сдвига подсоединяются до входа IFFT блоков 926a по 926t, они принимают вывод модулятора 924. Схемы 930a по 930t-фазового сдвига обеспечивают изменяющийся со временем фазовый сдвиг для выборок каждого символа. Например, схема 930a фазового сдвига может предоставлять фазовый сдвиг Φ1 выборкам первого символа и фазовый сдвиг Φ1 выборкам следующего или более позднего символа, выводимого модулятором. Выборки более позднего символа могут иметь фазовый сдвиг другой или той же величины. Этот фазовый сдвиг может работать как задержка во временной области после применения IFFT блоками 926a по 926t IFFT.
Каждая схема 930a по 930t фазового сдвига может предоставлять другой фазовый сдвиг, чем каждая другая схема 930a по 930t фазового сдвига, так что задержка одного и того же символа, переданного из многочисленных антенн, отличается для каждой антенны. Вариация может быть или может не быть функцией фазового сдвига, применяемого по отношению к любой другой антенне.
В одном варианте осуществления фазовый сдвиг, предоставляемый каждой схемой 930a по 930t фазового сдвига, является таким, что фазовый сдвиг изменяется между последовательными символами, выводимыми модулятором. В других вариантах осуществления фазовый сдвиг может изменяться между группами двух, трех, четырех или более символов с каждым символом внутри группы, имеющей один и тот же фазовый сдвиг. В дополнительных вариантах осуществления все из символов в кадре или периоде пакета будут иметь один и тот же фазовый сдвиг, причем каждый кадр или период пакета имеет другой фазовый сдвиг для каждого символа, нежели предшествующий или последующий кадр или период пакета.
Следует отметить, что в то время как фиг.9 изображает, что схема фазового сдвига не подсоединена к генератору 928a циклического префикса, другие варианты осуществления могут предоставлять схему фазового сдвига на выходе каждого из генераторов 928a по 928t циклического префикса.
В некотором варианте осуществления модулятор и схема фазового сдвига могут содержать процессор.
Ссылаясь на фиг.10, показана блок-схема последовательности операций варианта осуществления способа для предоставления изменяющегося со временем разнесения задержки. Выборки первого символа, выводимого модулятором, подвергаются первому фазовому сдвигу Φ1, этап 1000. Выборки второго символа затем подвергаются фазовому сдвигу Φ2, который является другим, нежели Φ1, этап 1002. Затем осуществляется определение, должны ли дополнительные символы еще сдвигаться по фазе, этап 1004. Если нет, то фазовый сдвиг, который может быть таким же или другим как Φ1 или Φ2, затем применяется к выборкам следующего символа, выводимого модулятором, этап 106. Этот процесс затем повторяется до тех пор, когда не имеется никаких дополнительных символов, чтобы сдвигать по фазе.
Если не имеется никаких дополнительных символов, чтобы сдвигать по фазе, символы подвергаются IFFT, этап 1008, присоединению спереди циклического префикса, этап 1010, и сохранению символа в памяти, этап 1012, которая в одном варианте осуществления может являться буфером. В одном варианте осуществления выборки для каждого модулированного символа сохраняются в памяти согласно порядку, в котором они предоставляются после присоединения спереди циклического префикса. В других вариантах осуществления выборки каждого модулированного символа могут храниться в любом порядке, который требуется.
В некоторых вариантах осуществления фазовый сдвиг может быть разным между последовательными символами, группами символов, или кадров на фазу, которая равна постоянному углу, умноженному на изменяющееся число, соответствующее местоположению символа в потоке символов, или другому порядковому числу. Постоянный угол может быть фиксированным или может изменяться согласно другим временным константам. Также, постоянный угол, применяемый к символам, предназначенным для разных антенн, может быть разным.
В других вариантах осуществления фазовый сдвиг может изменяться согласно случайной фазе по отношению к любым другим символам. Это может предоставляться посредством использования псевдослучайного кода для генерирования фазового сдвига.
Следует отметить, что в то время как фиг.10 показывает ожидание выполнения IFFT и присоединения спереди циклического префикса до тех пор, когда фазовый сдвиг применяется ко всем символам кадра или периода пакета, каждый символ может подвергаться IFFT и присоединению спереди циклического префикса либо индивидуально, либо в группах до завершения применения фазовых сдвигов к каждому из символов кадра или периода пакета.
Следует отметить, что передатчик 200 и 500 может принимать и обрабатывать соответствующий поток символов модуляции (для MIMO без OFDM) или поток символов передачи (для MIMO с OFDM), чтобы генерировать модулированный сигнал, который затем передается из ассоциированной антенны. Другие конструкции для модуля передатчика также могут реализоваться и находятся в пределах объема этого изобретения.
Кодирование и модуляция для MIMO систем с и без OFDM описаны в дополнительных деталях в следующих патентных заявках США:
- патентная заявка США № 09/993087, озаглавленная "Multiple-Access Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Communication System", зарегистрированная 6 ноября 2001 года;
- патентная заявка США № 09/854235, озаглавленная "Method and Apparatus for Processing Data in a Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Communication System Utilizing Channel State Information", зарегистрированная 11 мая 2001 года;
- патентные заявки США №№ 09/826481 и 09/956449, обе озаглавленные "Method and Apparatus for Utilizing Channel State Information in a Wireless Communication System", зарегистрированные 23 марта 2001 года и 18 сентября 2001 года, соответственно;
- патентная заявка США № 09/776075, озаглавленная "Coding Scheme for a Wireless Communication System", зарегистрированная 1 февраля 2001 года; и
- патентная заявка США № 09/532492, озаглавленная "High Efficiency, High Performance Communications System Employing Multi-Carrier Modulation", зарегистрированная 30 марта 2000 года.
Эти заявки все переуступлены правообладателю настоящей заявки и включены сюда по ссылке. Заявка № 09/776075 описывает схему кодирования, в силу чего могут достигаться разные скорости посредством кодирования данных с одним и тем же базовым кодом (например, сверточным или турбокодом) и регулировки прокалывания для достижения требуемой скорости. Другие кодирование и схемы модуляции также могут использоваться, и это находится внутри объема этого изобретения.
Специалисты в данной области техники должны понимать, что различные иллюстративные логические этапы, модули, схемы и алгоритмы, описанные в связи с вариантами осуществления, здесь раскрытыми, могут реализоваться как электронное аппаратное обеспечение, компьютерное программное обеспечение или комбинации обоих. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратного обеспечения и программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, этапы, модули, схемы и алгоритмы были описаны выше, в общем, в терминах их функциональности. Реализуется ли такая функциональность как аппаратное обеспечение или программное обеспечение зависит от конкретного приложения и проектных ограничений, наложенных на всю систему. Квалифицированные производители могут реализовать описанную функциональность различными способами для каждого конкретного приложения, но такие решения реализации не должны интерпретироваться как вызывающие отход от объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические этапы, процессоры, модули и схемы, описанные в связи с вариантами осуществления, здесь раскрытыми, могут реализоваться или выполняться с помощью процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора (DSP), схем, специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой пользователем вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретного логического элемента или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов, или любой комбинации перечисленного, спроектированных для выполнения функций, здесь описанных. Процессор общего назначения может быть микропроцессором, но в альтернативе, процессор может быть любым стандартным процессором, процессором, микропроцессором или конечным автоматом. Процессор также может реализовываться как комбинация устройств, например, комбинация DSP и микропроцессора, множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров в соединении с ядром DSP, многочисленные логические элементы, многочисленные схемы или любая другая такая конфигурация.
Способы или алгоритмы, описанные в связи с вариантами осуществления, здесь раскрытыми, могут осуществляться напрямую в аппаратном обеспечении, в программном модуле, исполняемом процессором, или в комбинации упомянутых двух. Программный модуль может находиться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM или любой другой форме запоминающего носителя, известного в данной области техники. Иллюстративный запоминающий носитель подсоединяется к процессору, такой процессор может считывать информацию из, и записывать информацию на, запоминающий носитель. В альтернативе, запоминающий носитель может быть объединенным с процессором. Процессор и запоминающий носитель могут находиться в ASIC. ASIC может находиться в пользовательском терминале. В альтернативе, процессор и запоминающий носитель могут находиться как дискретные компоненты в пользовательском терминале.
Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления предоставляется, чтобы позволить любому специалисту в данной области техники осуществить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации этих вариантов осуществления должны быть непосредственно очевидны специалистам в данной области техники, и общие принципы, здесь определенные, могут применяться к другим вариантам осуществления без отхода от сущности или объема этого изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не предназначено быть ограниченным вариантами осуществления, здесь показанными, но ему должен предоставляться наибольший объем, совместимый с принципами и новыми признаками, здесь раскрытыми.

Claims (62)

1. Способ обеспечения разнесения передачи в многоканальной системе связи, содержащий: подачу, для передачи, на первую антенну первого символа, содержащего первое множество выборок; подачу, для передачи, на вторую антенну первого символа после первого периода задержки; подачу, для передачи, на первую антенну второго символа, содержащего второе множество выборок; подачу, для передачи, на вторую антенну второго символа после второго периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки; подачу, для передачи, на первую антенну третьего символа, содержащего третье множество выборок; подачу, для передачи, на вторую антенну третьего символа после третьего периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки и второй период задержки, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
2. Способ по п.1, в котором первый символ, второй символ и третий символ являются последовательными символами одного и того же потока символов.
3. Способ по п.1, в котором третий символ передается немедленно после второго символа, который передается немедленно после первого символа.
4. Способ по п.1, в котором первый символ, второй символ и третий символ являются непоследовательными символами одного и того же потока символов.
5. Способ по п.4, в котором первый символ и второй символ отделены некоторым количеством символов, и второй символ и третий символ отделены упомянутым количеством символов.
6. Способ по п.1, в котором первый символ, второй символ и третий символ каждый передаются в разных кадрах.
7. Способ по п.1, в котором подачу первого символа после первого периода задержки осуществляют с использованием первого фазового сдвига в каждой из первого множества выборок; подачу второго символа после второго периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки, осуществляют с использованием второго фазового сдвига во втором множестве выборок, который является другим, нежели первый фазовый сдвиг; и подачу третьего символа после третьего периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки и второй период задержки, осуществляют с использованием третьего фазового сдвига в третьем множестве выборок, который является другим, нежели первый фазовый сдвиг и второй фазовый сдвиг.
8. Способ по п.1, в котором первый период задержки представляет собой задержку в Х периодов выборки, второй период задержки представляет собой задержку в Х+β периодов выборки, и третья задержка представляет собой задержку в Х+2β периодов выборки, где β - константа.
9. Способ по п.1, в котором первый период задержки содержит задержку в Х периодов выборки, второй период задержки содержит задержку в Y периодов выборки, которое является любым числом периодов выборки, другим, нежели X, и третья задержка содержит задержку в Z периодов выборки, которое является любым числом периодов выборки, другим, нежели Х или Y.
10. Способ по п.1, в котором первый период задержки содержит задержку в f(x) периодов выборки, второй период задержки содержит задержку в f(x+1) периодов выборки, и третья задержка содержит задержку в f(х+1) периодов выборки, где f - некоторая функция, и х - число, которое изменяется согласно местоположению символа.
11. Способ по п.1, дополнительно содержащий модуляцию первого символа, второго символа и третьего символа согласно разным несущим частотам.
12 Способ по п.1, дополнительно содержащий обеспечение скалярного сдвига первого периода задержки, второго периода задержки и третьего периода задержки.
13. Способ по п.1, в котором первый период задержки, второй период задержки и третий период задержки определяются, базируясь на информации обратной связи, содержащей указатель качества канала, причем информация обратной связи отправляется от приемника к передатчику.
14. Передатчик, содержащий: по меньшей мере, две антенны; модулятор, соединенный с упомянутыми, по меньшей мере, двумя антеннами; и
схему задержки, подсоединенную между модулятором и одной из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем схема задержки осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в антенну, на период задержки, который изменяется со временем, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
15. Передатчик по п.14, в котором схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в антенну.
16. Передатчик по п.14, в котором схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на некоторое количество периодов выборки, которое равно некоторой константе, умноженной на изменяющееся число, соответствующее местоположению символа.
17. Передатчик по п.14, в котором схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на случайное число периодов выборки по отношению к любым другим последовательным символам.
18. Передатчик по п.14, в котором схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на f(x) периодов выборки, где f - это функция, и х - это число, которое изменяется согласно местоположению символа.
19. Передатчик по п.14, дополнительно содержащий масштабирующую схему, подсоединенную между схемой задержки и антенной.
20. Передатчик по п.14, в котором модулятор использует разные несущие частоты частотного диапазона для модулирования символов.
21. Передатчик по п.14, в котором модулятор и схема задержки содержат процессор для модуляции и осуществления задержки символов.
22. Передатчик по п.14, содержащий, по меньшей мере, три антенны, причем передатчик дополнительно содержит другую схему задержки, подсоединенную между модулятором и другой из упомянутых, по меньшей мере, трех антенн, причем другая схема задержки предоставляет другой период задержки, который изменяется со временем, где упомянутый другой период задержки и упомянутый период задержки являются разными для каждого символа.
23. Передатчик по п.22, в котором период задержки является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в антенну, и упомянутый другой период задержки является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в другую антенну, и где период задержки между последовательными символами изменяется на n*β выборок, и другой период задержки между последовательными символами изменяется на n*(β+k) выборок, где n - местоположение символа в потоке символов, β и k - константы.
24. Передатчик по п.14, дополнительно содержащий схему генератора циклического префикса, подсоединенную между модулятором и схемой задержки, которая добавляет циклический префикс к каждому из символов.
25. Беспроводной передатчик, содержащий: по меньшей мере, две антенны и память с выходом памяти, соединенным с антенной, причем память хранит множество символов, каждый содержит множество выборок, где память выводит множество выборок первого символа из упомянутого множества символов после первой задержки в одну антенну из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн и второй символ из множества символов после второй задержки в упомянутую одну антенну, где первая задержка и вторая задержка являются разными, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и беспроводным передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
26. Беспроводной передатчик по п.25, в котором вторая задержка на n*β выборок больше, чем первая задержка, где n - порядковое местоположение второго символа в потоке символов и β - константа.
27. Беспроводной передатчик по п.25, в котором первая задержка - это f(x) выборок и вторая задержка - это f(x+1) выборок, где f - функция и х - число, которое изменяется согласно местоположению символа.
28. Беспроводной передатчик по п.25, в котором память содержит буфер.
29. Беспроводной передатчик по п.25, дополнительно содержащий генератор циклического префикса, соединенный с памятью, который добавляет циклический префикс к каждому из множества символов до сохранения множества символов в памяти.
30. Беспроводной передатчик по п.25, содержащий, по меньшей мере, три антенны, где память предоставляет первый символ другой из упомянутых, по меньшей мере, трех антенн после третьей задержки и предоставляет второй символ после четвертой задержки упомянутой другой антенне, где первая задержка, вторая задержка, третья задержка и четвертая задержка все являются отличными друг от друга.
31. Беспроводной передатчик по п.25, в котором вторая задержка отличается на n*β выборок от первой задержки, и четвертая задержка отличается на n*(β+k) выборок от третьей задержки, где n - местоположение символа в потоке символов и β и k - константы.
32. Передатчик для передачи множества символов, содержащий: множество антенн; модулятор, подсоединенный к множеству антенн, который модулирует множество выборок в множество символов для передачи через множество антенн; и средство для обеспечения задержки каждого символа, выводимого модулятором, и для изменения задержки между последовательными символами, выводимыми модулятором, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
33. Передатчик по п.32, в котором упомянутое средство для обеспечения представляет собой средство для обеспечения задержки между последовательными символами, которая изменяется на n*β выборок, где n - порядковое местоположение второго символа в потоке символов и β - константа.
34. Передатчик по п.32, в котором упомянутое средство для обеспечения представляет собой средство для обеспечения задержки между последовательными символами, которая изменяется на случайное число выборок.
35. Передатчик по п.32, в котором упомянутое средство для обеспечения представляет собой средство для обеспечения задержки между последовательными символами, которая изменяется на f (x) выборок, где f - функция и х - число, которое изменяется согласно местоположению символа.
36. Передатчик по п.32, дополнительно содержащий модулятор, который модулирует множество символов, используя множество несущих частот.
37. Передатчик по п.32, дополнительно содержащий
средство для обеспечения скалярного сдвига упомянутой задержки, предоставляемой каждому из множества символов.
38. Передатчик по п.32, дополнительно содержащий средство для присоединения циклического префикса в N выборок к каждому из упомянутого множества символов.
39. Передатчик, содержащий: по меньшей мере, две антенны; модулятор;
первую схему задержки, подсоединенную между модулятором и одной из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем первая схема задержки осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в антенну на период задержки, который изменяется со временем;
вторую схему задержки, подсоединенную между модулятором и другой из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем вторая схема задержки осуществляет задержку символов, выводимых из модулятора в другую антенну на другой период задержки, который изменяется со временем, где упомянутый другой период задержки и упомянутый период задержки являются разными, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
40. Передатчик по п.39, в котором первая схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в антенну, и упомянутая вторая схема задержки обеспечивает другой период задержки так, что он является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в упомянутую другую антенну.
41. Передатчик по п.39, в котором первая схема задержки обеспечивает период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на некоторое число периодов выборки, которое равно некоторой константе, умноженной на некоторое изменяющееся число, соответствующее местоположению символа, и упомянутая вторая схема задержки обеспечивает упомянутый другой период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на некоторое число периодов выборки, которое равно другой константе, умноженной на некоторое изменяющееся число, соответствующее местоположению символа.
42. Передатчик по п.39, в котором упомянутая вторая схема задержки предоставляет период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на некоторое случайное число периодов выборки по отношению к любым другим последовательным символам.
43. Передатчик по п.39, в котором первая схема задержки предоставляет период задержки так, что он является отличающимся между последовательными символами на f (x) периодов выборки, где f - функция и х - число, которое изменяется согласно местоположению символа, и упомянутая вторая схема задержки предоставляет упомянутый другой период задержки, так что он является отличающимся между последовательными символами на g(х) периодов выборки, где g - функция другая, нежели f, и х - число, которое изменяется согласно местоположению символа.
44. Передатчик по п.39, дополнительно содержащий масштабирующую схему, подсоединенную между первой схемой задержки и антенной, и другую масштабирующую схему, подсоединенную между упомянутой второй схемой задержкой и упомянутой другой антенной.
45. Передатчик по п.39, в котором модулятор использует разные несущие частоты частотного диапазона для модулирования выборок в символы.
46. Передатчик по п.39, дополнительно содержащий схему генератора циклического префикса, подсоединенную между модулятором и первой схемой задержки, и другой генератор циклического префикса, подсоединенный между модулятором и упомянутой второй схемой задержки.
47. Способ обеспечения разнесения передачи в многоканальной системе связи, содержащий: выполнение первого фазового сдвига в первом символе для передачи по первой антенне, причем первый символ содержит первое множество выборок; и выполнение второго фазового сдвига, отличающегося от первого фазового сдвига, в первом символе для передачи по второй антенне, первый символ содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
48. Способ по п.47, дополнительно содержащий выполнение фазового сдвига, использующего третий фазовый сдвиг для второго символа, который должен передаваться по первой антенне, и выполнение фазового сдвига, использующего четвертый фазовый сдвиг для второго символа, который должен передаваться по второй антенне, где первый, второй, третий и четвертый фазовые сдвиги все являются отличающимися друг от друга, и второй символ содержит второе множество выборок.
49. Способ по п.48, в котором второй символ передается немедленно после первого символа.
50. Способ по п.48, в котором первый символ и второй символ являются непоследовательными символами одного и того же потока символов.
51. Способ по п.48, в котором первый символ и второй символ каждый передаются в разных кадрах.
52. Способ по п.48, дополнительно содержащий модулирование первого символа и второго символа согласно разным несущим частотам.
53. Способ по п.47, в котором первый фазовый сдвиг и второй фазовый сдвиг определяются, базируясь на информации обратной связи, содержащей указатель качества канала, причем информация обратной связи отправляется от приемника к передатчику.
54. Способ по п.47, дополнительно содержащий выполнение операции быстрого обратного преобразования Фурье (IFFT) в первом символе до передачи.
55. Передатчик, содержащий по меньшей мере, две антенны; модулятор и
схему фазового сдвига, подсоединенную между модулятором и одной из упомянутых, по меньшей мере, двух антенн, причем схема фазового сдвига применяет фазовый сдвиг к символам, выводимым модулятором в антенну, посредством фазового сдвига, который изменяется со временем, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
56. Передатчик по п.55, в котором схема фазового сдвига предоставляет фазовый сдвиг так, что он является разным между последовательными символами, выводимыми модулятором в антенну.
57. Передатчик по п.55, в котором схема фазового сдвига предоставляет фазовый сдвиг так, что он является отличающимся между последовательными символами на фазу, которая равна некоторому постоянному углу, умноженному на изменяющееся число, соответствующее местоположению символа.
58. Передатчик по п.55, в котором схема фазового сдвига предоставляет фазовый сдвиг так, что он является отличающимся между символами на случайную фазу по отношению к любым другим символам.
59. Передатчик по п.55, в котором модулятор использует разные несущие частоты частотного диапазона, чтобы модулировать символы.
60. Передатчик по п.55, в котором модулятор и схема фазового сдвига содержат процессор для модуляции и фазового сдвига символов.
61. Передатчик по п.55, содержащий, по меньшей мере, три антенны, причем передатчик дополнительно содержит другую схему фазового сдвига, подсоединенную между модулятором и другой из упомянутых, по меньшей мере, трех антенн, причем другая схема фазового сдвига предоставляет другой фазовый сдвиг, который изменяется со временем, где упомянутый другой фазовый сдвиг и упомянутый фазовый сдвиг являются разными для каждого символа.
62. Передатчик по п.55, дополнительно содержащий блок быстрого обратного преобразования Фурье (IFFT), подсоединенный между выходом схемы фазового сдвига и одной из, по меньшей мере, двух антенн.
63. Машиночитаемый носитель хранения, имеющий сохраненные на нем инструкции, для обеспечения для первой антенны первого символа, содержащего первое множество выборок; обеспечения для второй антенны первого символа после первого периода задержки;
обеспечения для первой антенны второго символа, содержащего второе множество выборок; обеспечения для второй антенны второго символа после второго периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки; обеспечения для первой антенны третьего символа, содержащего третье множество выборок; обеспечения для второй антенны третьего символа после третьего периода задержки, который является другим, нежели первый период задержки и второй период задержки, каждый из символов содержит циклический префикс одной или более выборок, который изменяется согласно заданной изменяющейся во времени функции, причем временное разнесение обеспечивается, даже если канал между приемником и передатчиком не является сам по себе избирательным по времени.
RU2006144849/09A 2004-05-17 2005-04-29 Изменяющееся со временем разнесение циклической задержки системы ofdm RU2375823C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US57213704P 2004-05-17 2004-05-17
US60/572,137 2004-05-17
US11/078,176 2005-03-10
US11/078,176 US8233555B2 (en) 2004-05-17 2005-03-10 Time varying delay diversity of OFDM

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006144849A RU2006144849A (ru) 2008-06-27
RU2375823C2 true RU2375823C2 (ru) 2009-12-10

Family

ID=34968537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006144849/09A RU2375823C2 (ru) 2004-05-17 2005-04-29 Изменяющееся со временем разнесение циклической задержки системы ofdm

Country Status (16)

Country Link
US (2) US8233555B2 (ru)
EP (1) EP1757001B1 (ru)
JP (4) JP2007538466A (ru)
KR (2) KR100909802B1 (ru)
AR (1) AR049339A1 (ru)
AT (1) ATE478487T1 (ru)
AU (1) AU2005330570C1 (ru)
BR (1) BRPI0511170B1 (ru)
CA (1) CA2566487C (ru)
DE (1) DE602005023012D1 (ru)
IL (1) IL179181A0 (ru)
MX (1) MXPA06013443A (ru)
MY (1) MY142280A (ru)
RU (1) RU2375823C2 (ru)
TW (2) TWI479834B (ru)
WO (1) WO2005117321A1 (ru)

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8149810B1 (en) 2003-02-14 2012-04-03 Marvell International Ltd. Data rate adaptation in multiple-in-multiple-out systems
US7864678B1 (en) 2003-08-12 2011-01-04 Marvell International Ltd. Rate adaptation in wireless systems
US7697449B1 (en) * 2004-07-20 2010-04-13 Marvell International Ltd. Adaptively determining a data rate of packetized information transmission over a wireless channel
US8233555B2 (en) 2004-05-17 2012-07-31 Qualcomm Incorporated Time varying delay diversity of OFDM
WO2006023559A2 (en) * 2004-08-16 2006-03-02 Wionics Research Packet detection in time/frequency hopped wireless communication systems
US7436903B2 (en) * 2004-09-29 2008-10-14 Intel Corporation Multicarrier transmitter and method for transmitting multiple data streams with cyclic delay diversity
WO2006075733A1 (ja) * 2005-01-17 2006-07-20 Sharp Kabushiki Kaisha 通信装置
US8335159B2 (en) * 2005-04-21 2012-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for introducing frequency selectivity into transmissions in an orthogonal frequency division multiplexing network
US8014463B2 (en) * 2005-05-25 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Delay diversity and spatial rotation systems and methods
US7660229B2 (en) * 2005-06-20 2010-02-09 Texas Instruments Incorporated Pilot design and channel estimation
US7738356B2 (en) * 2005-06-28 2010-06-15 Broadcom Corporation Multiple stream cyclic-shifted delay transmitter
EA014593B1 (ru) * 2005-09-01 2010-12-30 Шарп Кабусики Кайся Способ управления передачей сигналов в системе беспроводной связи
WO2007044484A2 (en) * 2005-10-07 2007-04-19 University Of Washington Dirty paper precoding with known interference structure at receiver
CN101346919B (zh) 2005-10-31 2013-01-30 夏普株式会社 无线发射机、无线通信系统及无线发送方法
EP2037592B1 (en) * 2005-10-31 2012-01-04 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless receiver
TWI427985B (zh) * 2005-12-06 2014-02-21 Lg Electronics Inc 使用複數載波來傳輸資料之設備及方法
GB2433397B (en) * 2005-12-16 2008-09-10 Toshiba Res Europ Ltd A configurable block cdma scheme
JP5068668B2 (ja) * 2005-12-20 2012-11-07 シャープ株式会社 送信機
CN103354465A (zh) 2005-12-26 2013-10-16 夏普株式会社 无线发射机及无线发射方法
JP4425880B2 (ja) * 2006-01-18 2010-03-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信装置、移動局及び方法
JP4727545B2 (ja) * 2006-02-07 2011-07-20 シャープ株式会社 無線送信機、無線送信方法、無線通信システム、そのプログラムおよびifft演算回路
TW200735560A (en) 2006-02-10 2007-09-16 Interdigital Tech Corp Method and apparatus for performing uplink transmission in a multiple-input multiple-output single carrier frequency division multiple access system
KR101260835B1 (ko) * 2006-02-28 2013-05-06 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템의 신호 송수신장치 및 방법
KR100889748B1 (ko) 2006-03-24 2009-03-24 한국전자통신연구원 다중 송신안테나에 의한 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를제공하는 매크로다이버시티 송신 장치 및 그 방법
KR101241895B1 (ko) * 2006-04-10 2013-03-11 엘지전자 주식회사 다수의 반송파를 이용한 반복 전송 방법
CN101056132B (zh) * 2006-04-13 2011-04-20 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 用于空时/空频/空间分集发射机基带处理的方法及装置
TWI343200B (en) * 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
WO2008013034A1 (fr) * 2006-07-25 2008-01-31 Sharp Kabushiki Kaisha Système de communication mobile, dispositif de station de base et dispositif de station mobile
US7804910B2 (en) * 2006-08-08 2010-09-28 Adaptix, Inc. Systems and methods for wireless communication system channel allocation using international delay distortion
US20080101482A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-01 General Instrument Corporation Method and apparatus for refining MIMO channel estimation using the signal field of the data frame
KR100939738B1 (ko) * 2006-12-21 2010-01-29 삼성전자주식회사 다중안테나 무선통신 시스템에서 순환 지연 다이버시티장치 및 방법
US8780771B2 (en) 2007-02-06 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Cyclic delay diversity and precoding for wireless communication
KR101084413B1 (ko) * 2007-02-06 2011-11-21 콸콤 인코포레이티드 명시적 및 암시적 순환 지연들을 이용한 mimo 전송을 위한 장치 및 방법
US8509710B2 (en) 2007-02-06 2013-08-13 Qualcomm Incorporated MIMO transmission with explicit and implicit cyclic delays
US8948757B2 (en) 2007-03-21 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8737353B2 (en) 2007-03-21 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8750248B2 (en) 2007-03-21 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8737350B2 (en) * 2007-03-21 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US8457064B2 (en) 2007-03-21 2013-06-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for RF handoff in a multi-frequency network
US20100190486A1 (en) * 2007-05-31 2010-07-29 Panasonic Corporation Radio communication mobile station device and cdd mode judging method
US8160177B2 (en) 2007-06-25 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity
KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2009-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
KR101413309B1 (ko) * 2007-10-08 2014-06-27 엘지전자 주식회사 채널 선택성을 감소시키는 전송기 및 데이터 전송 방법
KR100901760B1 (ko) 2007-11-08 2009-06-11 한국전자통신연구원 최적의 순환 지연 값을 갖는 순환 지연 다이버시티 방법 및이를 적용한 송신 장치
KR101048437B1 (ko) * 2007-11-30 2011-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 시변 순환 지연 다이버시티 방법 및 장치
US8570939B2 (en) 2008-03-07 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Methods and systems for choosing cyclic delays in multiple antenna OFDM systems
CN106506054A (zh) * 2008-03-14 2017-03-15 高通股份有限公司 用于在多天线ofdm系统中选取循环延迟的方法和系统
US8391132B2 (en) * 2008-03-31 2013-03-05 Sirius Xm Radio Inc. Slow speed mute resistance via selective COFDM bin loading
JP5226122B2 (ja) * 2008-05-05 2013-07-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 遅延ホッピングを用いる巡回遅延ダイバーシティベースの転送
US8958408B1 (en) * 2008-06-05 2015-02-17 The Boeing Company Coded aperture scanning
KR101497928B1 (ko) * 2008-09-25 2015-03-03 삼성전자주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 신호 송수신 장치 및 그 방법
JP4465020B2 (ja) * 2008-09-26 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
EP2375580B1 (en) * 2010-03-29 2016-10-12 Sequans Communications Method and apparatus for optimizing transmission diversity
US8737506B1 (en) * 2010-12-29 2014-05-27 Sprint Communications Company L.P. Determination of transmit diversity transmission delays
US9131460B2 (en) * 2011-02-15 2015-09-08 Intel Mobile Communications GmbH Radio relay communication device, method for relaying data, mobile terminal, and method for determining a sender of a signal
KR102133354B1 (ko) 2011-02-18 2020-07-13 선 페이턴트 트러스트 신호생성방법 및 신호생성장치
US8861638B2 (en) * 2011-09-26 2014-10-14 Cambridge Silicon Radio Limited Transmitter with reduced peak-to-mean amplitude ratio
US9450659B2 (en) * 2011-11-04 2016-09-20 Alcatel Lucent Method and apparatus to generate virtual sector wide static beams using phase shift transmit diversity
EP2854318B1 (en) 2012-05-22 2020-11-04 Sun Patent Trust Transmission method and transmission system
US9692123B2 (en) * 2012-09-17 2017-06-27 Qualcomm Incorporated Systems and methods of controlling antenna radiation patterns
US9602228B1 (en) * 2013-01-18 2017-03-21 Gregory R. Warnes Method and apparatus for transmission and reception of a signal over multiple frequencies with time offset encoding at each frequency
KR102283357B1 (ko) 2013-11-26 2021-07-28 플러스엔, 엘엘씨 무선 주파수 캐리어 집성을 위한 시스템 및 방법
US9647861B1 (en) * 2014-01-30 2017-05-09 Rockwell Collins, Inc. Multiple antenna transmission of pulsed data communication messages with phase or time dithering for reduction of static interference nulls
US20180062904A1 (en) * 2015-04-16 2018-03-01 Lg Electronics Inc. Symbol-mapping method and radio device for decreasing papr
US10079633B2 (en) * 2015-09-29 2018-09-18 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army Time-based and frequency-based radio beamforming waveform transmission
US10320467B2 (en) 2015-09-29 2019-06-11 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army Frequency-based radio beamforming waveform transmission
US10193612B2 (en) * 2015-09-29 2019-01-29 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Army Time-based radio beamforming waveform transmission
US20170171721A1 (en) * 2015-12-10 2017-06-15 Linear Dms Solutions Sdn. Bhd. Bluetooth protocol broadcasting system
EP3481142B1 (en) * 2016-08-08 2020-10-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and transmitting terminal device
US11196474B2 (en) * 2017-03-24 2021-12-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for multi-antenna transmission in vehicular communications
US10601517B1 (en) * 2019-01-22 2020-03-24 Fujitsu Limited Probabilistic shaping on eight-dimensional super-symbols
US11108453B2 (en) * 2019-03-12 2021-08-31 Intel Corporation Antenna configuration parameters

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4513412A (en) 1983-04-25 1985-04-23 At&T Bell Laboratories Time division adaptive retransmission technique for portable radio telephones
JP2558660B2 (ja) * 1986-12-03 1996-11-27 松下電器産業株式会社 デ−タ伝送装置
JP2572765B2 (ja) * 1987-05-19 1997-01-16 日本電信電話株式会社 送信パスダイバ−シチ伝送方式
GB2259430B (en) 1991-09-07 1996-05-01 Motorola Ltd Radio receiver and transmitter providing diversity
JPH05167480A (ja) * 1991-12-12 1993-07-02 Nec Corp 同報通信方式における送信装置
US5574989A (en) * 1993-04-26 1996-11-12 Hughes Electronics Time division multiple access cellular communication system and method employing base station diversity transmission
CA2174761A1 (en) * 1994-09-09 1996-03-14 Andrew William Drewry Watson Radio antenna arrangement
JPH08265244A (ja) 1995-03-20 1996-10-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> スペクトラム拡散通信用基地局装置
JP2705623B2 (ja) * 1995-03-22 1998-01-28 日本電気株式会社 ダイバーシチ送受信方法及び送受信機
JP3338747B2 (ja) * 1995-12-28 2002-10-28 日本電気株式会社 干渉波除去装置
JP4034824B2 (ja) * 1996-04-26 2008-01-16 エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション 多重送信アンテナを使用するデータ伝送の方法および装置
US6175550B1 (en) * 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
JP3097623B2 (ja) * 1997-10-21 2000-10-10 日本電気株式会社 ダイバーシティ送受信システム
US6795508B1 (en) * 1997-12-02 2004-09-21 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for obtaining transmit diversity using switched antennas
EP1073214B1 (en) 1999-02-16 2008-12-17 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Radio communication system, transmitter and receiver
EP1065855A1 (en) 1999-06-29 2001-01-03 Sony International (Europe) GmbH Adaptation of cyclic extensions in an OFDM communication system
KR100316777B1 (ko) 1999-08-24 2001-12-12 윤종용 차세대 이동 통신 시스템에서의 폐쇄 루프 전송 안테나 다이버시티 방법 및 이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
US6327299B1 (en) * 1999-08-31 2001-12-04 Motorola, Inc. Method and system for measuring and adjusting the quality of an orthogonal transmit diversity signal in a wireless communications system
US6377632B1 (en) * 2000-01-24 2002-04-23 Iospan Wireless, Inc. Wireless communication system and method using stochastic space-time/frequency division multiplexing
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US6850481B2 (en) * 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US6842487B1 (en) * 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
GB0029424D0 (en) 2000-12-02 2001-01-17 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication 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
US20030026348A1 (en) * 2001-06-07 2003-02-06 National University Of Singapore Wireless communication apparatus and method
JP2002374193A (ja) * 2001-06-13 2002-12-26 Nec Saitama Ltd 送信ダイバーシチ遅延補正方式
JP4731055B2 (ja) * 2001-06-29 2011-07-20 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
KR100849338B1 (ko) * 2001-11-10 2008-07-29 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 방식의 이동통신시스템에서시공간-주파수 부호화/복호화 장치 및 방법
KR100548312B1 (ko) 2002-06-20 2006-02-02 엘지전자 주식회사 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 신호 처리 방법
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
KR100860460B1 (ko) 2002-09-28 2008-09-25 주식회사 케이티 안테나 다이버시티를 이용한 직교주파수분할다중화수신기에서의 디지털 신호 처리 장치 및 그 방법
JP2004297142A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> ダイバーシティ送信装置、ダイバーシティ受信装置及びダイバーシティ伝送方式
EP1469613A1 (de) * 2003-04-16 2004-10-20 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Sender zur Übertragung von Daten in einem Mehrträgersystem über eine Mehrzahl von Sendeantennen
JP4300368B2 (ja) * 2003-09-30 2009-07-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチユーザ信号から送信信号を生成し、ユーザ信号を抽出する装置及び方法
US7706454B2 (en) * 2003-10-01 2010-04-27 Regents Of The University Of Minnesota Full-diversity, full-rate complex-field space-time coding for wireless communication
WO2005081481A1 (en) * 2004-02-19 2005-09-01 Ntt Docomo, Inc. Channel estimator and method for estimating a channel transfer function and apparatus and method for providing pilot sequences
JP4388077B2 (ja) * 2004-02-19 2009-12-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 有効なチャネルの評価のための装置および方法ならびにパイロットシーケンスを提供するための装置および方法
US8285226B2 (en) * 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8233555B2 (en) 2004-05-17 2012-07-31 Qualcomm Incorporated Time varying delay diversity of OFDM
US8437712B2 (en) * 2005-10-27 2013-05-07 Telecom Italia S.P.A. Method and system for multiple antenna communications using multiple transmission modes, related apparatus and computer program product
EP2084844A2 (en) * 2006-10-23 2009-08-05 LG Electronics Inc. Method for transmitting data using cyclic delay diversity
EP2218132B1 (en) * 2007-11-28 2013-04-17 Pirelli & C. S.p.A. Tunable ridge waveguide delay line
KR101048437B1 (ko) * 2007-11-30 2011-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 시변 순환 지연 다이버시티 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СПИЛКЕР ДЖ. Цифровая спутниковая связь. - М.: Связь, 1979, с.278, 242. Радиопередающие устройства. // Под ред. М.В.Благовещенского, Г.М.Уткина. - М.: Радио и связь, 1982, с.336-339. *

Also Published As

Publication number Publication date
TW201320647A (zh) 2013-05-16
AU2005330570B2 (en) 2009-03-05
MXPA06013443A (es) 2007-03-01
RU2006144849A (ru) 2008-06-27
AU2005330570A8 (en) 2008-08-14
US20050254592A1 (en) 2005-11-17
AR049339A1 (es) 2006-07-19
TWI479834B (zh) 2015-04-01
EP1757001B1 (en) 2010-08-18
KR100909802B1 (ko) 2009-07-29
US9100076B2 (en) 2015-08-04
CA2566487C (en) 2011-10-04
BRPI0511170B1 (pt) 2019-03-19
TW200618523A (en) 2006-06-01
KR100873837B1 (ko) 2008-12-15
WO2005117321A1 (en) 2005-12-08
JP2007538466A (ja) 2007-12-27
MY142280A (en) 2010-11-15
ATE478487T1 (de) 2010-09-15
JP2013102463A (ja) 2013-05-23
US20120328045A1 (en) 2012-12-27
KR20080074233A (ko) 2008-08-12
JP5221605B2 (ja) 2013-06-26
KR20070021257A (ko) 2007-02-22
JP5714559B2 (ja) 2015-05-07
US8233555B2 (en) 2012-07-31
JP6215241B2 (ja) 2017-10-18
BRPI0511170A (pt) 2007-12-04
CA2566487A1 (en) 2005-12-08
EP1757001A1 (en) 2007-02-28
JP2015136111A (ja) 2015-07-27
IL179181A0 (en) 2007-03-08
TWI390885B (zh) 2013-03-21
JP2010273377A (ja) 2010-12-02
AU2005330570A1 (en) 2006-12-07
AU2005330570C1 (en) 2009-11-12
DE602005023012D1 (de) 2010-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2375823C2 (ru) Изменяющееся со временем разнесение циклической задержки системы ofdm
KR100906285B1 (ko) 직교 주파수 분할 통신 시스템에서 공간-시간 블록 코딩
KR100853641B1 (ko) Mimo 통신 시스템에서 공간 확산을 통한 데이터 전송방법 및 장치
AU2006226769B2 (en) Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
TWI392259B (zh) 在多天線通訊系統中具空間擴展之廣播傳輸
US20040121730A1 (en) Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
CN101442389B (zh) 一种多天线系统的数据发送、接收方法及装置
US20100226415A1 (en) Mapping for MIMO Communication Apparatus
CN1989722B (zh) Ofdm系统的时变循环延迟分集