RU2428793C2 - Система беспроводной связи, способ планирования ее ресурсов и подвижная станция - Google Patents

Система беспроводной связи, способ планирования ее ресурсов и подвижная станция Download PDF

Info

Publication number
RU2428793C2
RU2428793C2 RU2009110752/09A RU2009110752A RU2428793C2 RU 2428793 C2 RU2428793 C2 RU 2428793C2 RU 2009110752/09 A RU2009110752/09 A RU 2009110752/09A RU 2009110752 A RU2009110752 A RU 2009110752A RU 2428793 C2 RU2428793 C2 RU 2428793C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
space
radio communication
block codes
spatio
time block
Prior art date
Application number
RU2009110752/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110752A (ru
Inventor
Гай ВОЛФ (IL)
Гай ВОЛФ
Дэниэль ЙЕЛЛИН (IL)
Дэниэль ЙЕЛЛИН
Илан СУТСКОВЕР (IL)
Илан СУТСКОВЕР
Йона ПЕРЕТС (IL)
Йона ПЕРЕТС
Надав ШУЛЬМАН (IL)
Надав ШУЛЬМАН
Original Assignee
Интел Корпорейшн
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39230528&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2428793(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Интел Корпорейшн filed Critical Интел Корпорейшн
Publication of RU2009110752A publication Critical patent/RU2009110752A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428793C2 publication Critical patent/RU2428793C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/068Diversity 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 space frequency diversity
    • 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
    • H04B7/12Frequency diversity
    • 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
    • H04L1/0637Properties of the code
    • H04L1/0668Orthogonal systems, e.g. using Alamouti codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • 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
    • H04B7/0669Diversity 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 channel coding 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing

Landscapes

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

Abstract

В изобретении описывается система беспроводной связи и способ планирования ресурсов системы. Технический результат заключается в улучшении качества услуги в системах беспроводной связи, которые действуют в соответствии со схемами с разнесением, где соединение пользователя может подвергаться повышенным изменением отношения сигнал/шум из-за быстрых изменений взаимных помех. Для этого ресурсы системы беспроводной связи используются первым и вторым устройствами беспроводной связи. Первая и вторая подвижные станции могут передавать пространственно-временные блочные коды в соответствии с заранее заданной схемой разнесения с использованием по существу одних и тех же частотно-временных ресурсов. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Следующее поколение сетей сотовой связи (например, сети Long Term Evolution (LTE)) могут обеспечить более высокие скорости передачи данных по сравнению с сетями сотовой связи, используемыми в настоящее время. Для обеспечения более высоких скоростей передачи данных могут использоваться различные технологии MIMO (множественный вход - множественный выход). В общем случае, схемы MIMO могут быть охарактеризованы различными признаками. Например, существуют схемы MIMO с использованием разнесения (например, пространственно-временные блочные коды Аламоути, пространственно-временные решетчатые/турбо- коды и др.) и схемы MIMO с использованием мультиплексирования.
Схемы с разнесением ограничивают вариации по всем каналам по сравнению с каналом SISO (один вход - один выход) и влияют на отношение сигнал/шум на одно соединение, в результате чего повышается качество услуги для индивидуальных соединений. В схемах с мультиплексированием планировщик сети назначает пользователям в совместное пользование по существу одни и те же частотно-временные ресурсы, и взаимные помехи подавляются с использованием технологии формирования лучей диаграммы направленности приемника и/или передатчика или же с использованием технологии подавления взаимных помех в приемнике. В системах беспроводной связи, которые действуют в соответствии с такими схемами с разнесением, соединение пользователя может подвергаться повышенным изменениям отношения сигнал/шум из-за быстрых изменений взаимных помех. Таким образом, качество услуги на одно соединение может ухудшаться.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Объект настоящего изобретения подробно определен и четко заявлен в заключительной части заявки. Однако изобретение в отношении организации и способа работы, вместе с его объектами, признаками и достоинствами можно лучше всего понять из нижеприведенного подробного описания вместе с прилагаемыми чертежами, на которых показано:
фигура 1 - схема системы беспроводной связи в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
фигура 2 - схема временных интервалов символ-частота схемы мультиплексирования в системе с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения;
фигура 3 - схема временных интервалов символ-частота схемы мультиплексирования в системе с многостанционным доступом с разделением частот и одной несущей (SC-FDMA) в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения;
фигуры 4 и 5 - схемы, иллюстрирующие качество работы системы беспроводной связи в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Следует иметь в виду, что для упрощения и наглядности иллюстрации элементы на чертежах могут быть показаны не в масштабе. Например, размеры некоторых элементов для наглядности могут быть подчеркнуто увеличены относительно других элементов. Кроме того, там, где это уместно, ссылочные номера на чертежах могут повторяться для указания соответствующих или аналогичных элементов.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В нижеприведенном подробном описании для обеспечения полного понимания настоящего изобретения указываются различные конкретные детали. Однако среднему специалисту в данной области техники будет ясно, что настоящее изобретение может быть осуществлено и без некоторых таких конкретных деталей. В других случаях хорошо известные способы, операции, компоненты и схемы не описываются подробно, чтобы не загромождать описание изобретения. Некоторые части подробного нижеприведенного описания представлены в форме алгоритмов и символического представления действий над битами данных или двоичными цифровыми сигналами в запоминающем устройстве компьютера. Эти описания алгоритмов и представления могут быть техническими приемами, которые используются специалистами в области обработки данных и сигналов для объяснения другим специалистам принципов их работы.
Если специально не указано иное, то такие термины, как "обработка", "вычисление", "расчет", "определение" и аналогичные, используемые по всему описанию, относятся к действию и/или к способам, выполняемым компьютером или вычислительной системой или аналогичным вычислительным устройством, которые обрабатывают и/или преобразуют данные, представленные в форме физических величин, например в электронной форме, в регистрах и/или запоминающих устройствах вычислительной системы, в другие данные, аналогично представленные в форме физических величин в регистрах, запоминающих устройствах или других устройствах хранения информации, передачи или отображения вычислительной системы. Кроме того, термин "несколько" может быть использован по всему описанию для описания двух или более компонентов, устройств, элементов, параметров и других объектов. Например, указание "несколько подвижных станций" означает две или более подвижных станций.
Необходимо понимать, что настоящее изобретение может иметь различные применения. Схемы и технологии, упоминаемые в настоящем описании, могут использоваться во многих устройствах, таких как передатчики и/или приемники системы радиосвязи, хотя настоящее изобретение не ограничивается только указанными применениями. Передатчики и/или приемники, охватываемые объемом настоящего изобретения, могут быть включены, посредством лишь примера, в состав беспроводной локальной сети (WLAN), системы двухсторонней радиосвязи, системы цифровой связи, передатчиков аналоговой системы связи, системы сотовой телефонной связи, систем сотовой связи LTE, региональных беспроводных локальных сетей (MWLAN) и др.
В число типов систем сотовой телефонной связи, которые охватываются объемом настоящего изобретения, входят такие системы, как, например, система широкополосного многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA), глобальная система связи с подвижными объектами (GSM), система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS), расширенная система GPRS с повышенными скоростями передачи данных (EDGE) и т.п.
На фигуре 1 показана схема системы 100 беспроводной связи в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения. Система беспроводной связи может содержать по меньшей мере одну базовую станцию 110 и подвижные станции 120 и 140, хотя объем настоящего изобретения не ограничивается только таким вариантом. В этом варианте осуществления изобретения подвижные станции 120 и 140 могут иметь одинаковую структуру. Поэтому ниже будет подробно рассмотрена структура и работа только одной подвижной станции, например станции 120.
В соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения в состав подвижной станции 120 входит передатчик 130, который может содержать источник 132 информации, модулятор 134, кодер 136 и антенны 137 и 139. Подвижная станция 140 может содержать передатчик 141 и антенны 148 и 149. Передатчик 141 может содержать источник 142 информации, модулятор 144 и кодер 146. Базовая станция 110 может содержать планировщик 112 и антенны 115 и 117.
В вариантах осуществления настоящего изобретения могут использоваться следующие типы антенн 115, 117, 137, 139, 148 и 149 (список не является исчерпывающим): внутренние антенны, симметричные вибраторные антенны, всенаправленные антенны, несимметричные вибраторные антенны, антенны с концевым возбуждением, антенны с круговой поляризацией, микрополосковые антенны и разнесенные антенны.
В соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения при необходимости может использоваться схема многостанционного доступа с пространственным разделением каналов, позволяющая нескольким пользователям, например подвижным станциям 120 и 140, совместно использовать по существу одни и те же частотно-временные ресурсы. В соответствии со схемой, кроме того, планировщик 112 может назначить частотно-временные ресурсы и управление мощностью одному или нескольким выбранным пользователям.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения подвижные станции 120 и 140 могут передавать пространственно-временные блочные коды, например пространственно-временные блочные коды Апамоути, в соответствии с заранее определенной схемой разнесения с использованием по существу одних и тех же частотно-временных ресурсов, и планировщик 112 при необходимости может планировать передачу подвижными станциями 120 и 140 с использованием по существу одних и тех же частотно-временных ресурсов.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения передатчик может передавать по меньшей мере две цепочки символов данных для обеспечения разнесения передачи. Например, данные выбранного пользователя при необходимости могут кодироваться пространственно-временным блочным кодом Аламоути. Пространственно-временной код Аламоути может быть сформирован по меньшей мере на двух передающих антеннах по меньшей мере одного выбранного пользователя, например подвижной станции. По меньшей мере два варианта пространственно-временных блочных кодов Аламоути могут быть сформированы в сдвоенных символах данных по времени и/или поднесущих по частоте. Например, передача пространственно-временных кодов Аламоути антеннами 137 и 139 подвижной станции 120 может выполняться практически в одно и то же время. Антенна 137 может передавать пространственно-временные коды Аламоути на первой частоте, и антенна 139 может передавать пространственно-временные коды Аламоути на второй частоте.
В п.1 формулы изобретения раскрывается система беспроводной связи, в которой по меньшей мере одна из двух подвижных станций содержит антенну, и передача пространственно-временных кодов осуществляется с использованием этой антенны.
При необходимости в некоторых вариантах осуществления изобретения источник информации может содержать приложение, выполняемое процессором, хотя объем изобретения не ограничивается этими вариантами. Например, приложение может вырабатывать биты данных для передачи. Модулятор 134 может модулировать биты данных, например, в соответствии с алгоритмом мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) и/или в соответствии с алгоритмом многостанционного доступа с частотным разделением и одной несущей (SC-FDMA) и т.п. Кодер 136 при необходимости может кодировать модулированные символы, например Z1 и Z2, которые могут быть двумя символами для алгоритма пространственно-временного кодирования Аламоути и/или для алгоритма пространственно-частотного кодирования. При необходимости кодер 146 подвижной станции 140 может кодировать X1 и Х2, которые могут быть двумя символами для кодирования по алгоритму Аламоути.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения подвижный объект 120 может передавать модулированные символы, которые могут быть обозначены как Z1=[Z1-Z2*] и Z2=[Z2Z1], через антенны 137 и 139, соответственно, на антенны 115 и 117 базовой станции 110. Антенна 137 может передавать по каналу 160, который может быть обозначен как g1,1, на антенну 115 базовой станции 110, и по каналу 162, который может быть обозначен как g2,1, на антенну 117 базовой станции 110. Антенна 139 может передавать модулированные символы, которые могут быть обозначены как Z2=[Z2Z1], по каналу 164, который может быть обозначен как g1,2, на антенну 115 базовой станции 110, и по каналу 166, который может быть обозначен как g2,2, на антенну 117 базовой станции 110. Подвижная станция 140 может передавать модулированные сигналы, которые могут быть обозначены как X1=[X1Х2*] и X2=[X2X1], через антенны 148 и 149, соответственно, на антенны 115 и 117 базовой станции 110. Антенна 148 может передавать модулированные символы по каналу 168, который может быть обозначен как h1,1 на антенну 115 базовой станции 110, и по каналу 170, который может быть обозначен как h2,1, на антенну 117 базовой станции 110. Антенна 149 может передавать модулированные символы по каналу 172, который может быть обозначен как h1,2, на антенну 115 базовой станции 110, и по каналу 174, который может быть обозначен как h2,2, на антенну 117 базовой станции 110. Базовая станция 110 может принимать сумму мультиплексированных сигналов (прошедших через среду каналов) подвижных станций 120 и 130 в соответствии с Уравнением 1, хотя объем изобретения не ограничивается только таким вариантом.
Figure 00000001
Базовая станция может выполнять суммирование дифференциально взвешенных сигналов каждого канала, принятых антеннами 115 и 117, с последующим декодированием по алгоритму Аламоути для двух пользователей, подвижных станций 120 и 140 в соответствии с уравнением 2.
Figure 00000002
Где, X1, X2 могут быть 2 символами Пользователя1, например подвижной станции 120, которые назначены для кодирования по алгоритму Аламоути;
Z1, Z2 могут быть 2 символами Пользователя2, например подвижной станции 140, которые назначены для кодирования по алгоритму Аламоути;
r1j, r2j - принятые сигналы на j-й антенне на базовой станции в 1-й и 2-й реализациях кодирования Аламоути.
Кроме того, базовая станция 110 декодирует принятые сигналы в соответствии с Уравнением 3, которое описывает метрику приемника базовой станции 10 для декодирования подгруппы из двух символов двух пользователей, работающих в мультиплексном режиме, например подвижных станций 120 и 140, в каждом интервале блочного кода Аламоути.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Уравнение 5 описывает метрику уравнения 3, как линейной системы, решение для которой может быть получено с использованием различных известных способов.
Figure 00000006
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения одно из возможных решений может быть получено с использованием линейной минимальной среднеквадратической ошибки в соответствии с Уравнением 5: W=(Rnn+AA')-1A, где W - линейная минимальная среднеквадратическая ошибка, и Rnn - ковариационная матрица шумов в соответствии с Уравнением 6. Другие варианты осуществления изобретения могут содержать алгоритмы последовательного подавления взаимных помех или обращения в нуль незначащих коэффициентов матрицы.
Figure 00000007
На фигуре 2 представлена схема 200 временных интервалов символ-частота алгоритма мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM) в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения. В случае многолучевого распространения сигнала базовая станция (например, базовая станция 110) может передавать команды в подвижную станцию с одной антенной на передачу символов данных в соответствии с пространственно-временным блочным кодированием Аламоути на индивидуальных поднесущих частотах 210 и 220, хотя объем настоящего изобретения не ограничивается только таким вариантом. Например, подвижная станция может передавать первый символ на частоте 210 и второй символ на частоте 220. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения частоты 210 и 220 могут быть ортогональными частотами, и подвижная станция при необходимости может передавать пространственно-временной код Аламоути с использованием алгоритма мультиплексирования с разделением ортогональных частот.
На фигуре 3 представлена схема 300 временных интервалов символ-частота алгоритма мультиплексирования в системе с многостанционным доступом с разделением частот и одной несущей (SC-FDMA) в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения. В случае многолучевого распространения сигнала базовая станция (например, базовая станция 110) может передавать команды в подвижную станцию с одной антенной на передачу символов данных в соответствии с пространственно-временным блочным кодированием Аламоути на индивидуальных и разнесенных во времени поднесущих частотах 310 и 320, хотя объем настоящего изобретения не ограничивается только таким вариантом. Например, передачу пространственно-временных кодов Аламоути с использованием антенны осуществляют путем передачи первого символа на поднесущей частоте 310 и второй символ на поднесущей частоте 320. На фигурах 4 и 5 представлены схемы, иллюстрирующие качество работы системы беспроводной связи в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения. На фигурах 4 и 5 иллюстрируется выигрыш, получаемый при использовании алгоритма мультиплексирования в соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения (по результатам моделирования), по сравнению со схемой с разнесением и алгоритмом многостанционного доступа с пространственным разделением каналов, как при использовании алгоритма линейной минимальной среднеквадратической ошибки MMSE), так и алгоритма последовательного подавления взаимных помех (SIC), хотя объем изобретения не ограничивается только этими вариантами. Например, на фигуре 4 показаны две скорости передачи для двух пользователей, работающих в режиме мультиплексирования, с использованием алгоритма линейной минимальной среднеквадратической ошибки и алгоритма последовательного подавления взаимных помех, а на фигуре 5 показаны скорости передачи всей системы как сумма скоростей передачи для двух пользователей, работающих в мультиплексном режиме. Оба графика (фигуры 4 и 5) показывают, что использование настоящего изобретения может обеспечить выигрыш для индивидуальных соединений при приеме на разнесенные антенны и увеличить емкость большой системы за счет использования режима мультиплексирования. Результаты, приведенные на фигурах 4 и 5, получены для каналов с одним путем распространения сигнала (корреляция равна нулю).
Хотя в настоящем описании были рассмотрены и описаны конкретные признаки изобретения, специалистам в данной области техники будут очевидны многочисленные модификации, замены, изменения и эквиваленты. Поэтому предполагается, что такие модификации и изменения, не выходящие за пределы объема охраны изобретения, охватываются прилагаемой формулой.

Claims (17)

1. Система радиосвязи, содержащая:
первую и вторую подвижные станции, которые передают пространственно-временные блоковые коды по предопределенной схеме диверсификации в основном на тех же самых пространственно-временных ресурсах на базовую станцию, содержащую
планировщик для распределения передачи пространственно-временных ресурсов первой и второй подвижными станциями, которые выполнены с возможностью передавать пространственно-временные блоковые коды согласно предопределенной схеме диверсификации, основываясь на тех же
самых пространственно-временных ресурсах назад на базовую станцию;
причем, по меньшей мере, две антенны могут принимать сумму мультиплексированных сигналов, модулированных в соответствии с множественным доступом с разделением частот с одной несущей (SC-FDMA) от первого и второго устройств радиосвязи на основе распределения ресурсов.
2. Система радиосвязи по п.1, в которой пространственно-временные блоковые коды включают пространственно-временные блоковые коды Аламонти.
3. Система радиосвязи по п.1, в которой, по меньшей мере, две антенны принимают передачу пространственно-временных блоковых кодов от двух антенн первой подвижной станции и двух антенн второй подвижной станции, передающих пространственно-временные блоковые коды.
4. Система радиосвязи по п.3, в которой передача пространственно-временных блоковых кодов осуществляется, используя, по меньшей мере, две антенны первой и второй подвижных станций.
5. Система радиосвязи по п.3, в которой передача пространственно-временных блоковых кодов, используя, по меньшей мере, две передающие антенны первой или второй подвижной станции, осуществляется, передавая первую частоту первой передающей антенной и вторую частоту второй антенной.
6. Система радиосвязи по п.1, в которой, по меньшей мере, одна из первой и второй подвижных станций содержит антенну и передача пространственно-временных блоковых кодов осуществляется, используя эту антенну.
7. Система радиосвязи по п.3, в которой передача пространственно-временных блоковых кодов первой или второй подвижной станцией осуществляется, передавая первый символ на первой частоте и второй символ на второй частоте.
8. Система радиосвязи по п.3, в которой передача пространственно-временных блоковых кодов первой или второй подвижной станцией осуществляется, передавая первый символ на первой поднесущей частоте и второй символ на второй поднесущей частоте.
9. Система радиосвязи по п.1, в которой первая и вторая подвижные станции выполнены с возможностью передавать пространственно-временные блоковые коды, используя схему множественного доступа с разделением частот на одной несущей частоте.
10. Способ передачи информации по нисходящему каналу, содержащий:
распределение пространственно-временных ресурсов, которые используются первым и вторым устройствами радиосвязи, которые могут передавать пространственно-временные блоковые коды по предопределенной схеме диверсификации в основном на тех же самых пространственно-временных ресурсах на указанные первое и второе устройства радиосвязи, в котором указанные пространственно-временные ресурсы модулируются по схеме модуляции при мультиплексировании с ортогональным делением частот (OFDM); и
прием модулированных сигналов с множественным доступом с разделением частот на одной несущей (SC-FDMA) от первого и второго устройств радиосвязи.
11. Способ по п.10, содержащий:
прием пространственно-временных блоковых кодов в одно и то же время от, по меньшей мере, первой и второй передающих антенн и первого или второго устройства радиосвязи.
12. Способ по п.11, в котором прием включает:
получение пространственно-временных блоковых кодов, которые передаются на первой частоте первой антенной первого или второго устройства радиосвязи, и
получение пространственно-временных блоковых кодов, которые передаются на второй частоте второй передающей антенной первого или второго устройства радиосвязи.
13. Способ по п.10, в котором передача пространственно-временных блоковых кодов с использованием схемы модуляции при мультиплексировании с ортогональным делением частот (SC-FDMA), дополнительно содержит:
прием первого символа на первой несущей частоте и прием второго символа на второй несущей частоте.
14. Подвижная станция, содержащая:
передатчик для передачи пространственно-временных блоковых кодов Аламонти с использованием схемы модуляции сигналов с множественным доступом с разделением частот на одной несущей (SC-FDMA), в которой передатчик осуществляет передачу по предопределенной схеме диверсификации в основном на тех же самых пространственно-временных ресурсах, которые используются другой подвижной станцией; причем сумма мультиплексированных сигналов, модулированных в соответствии с SC-FDMA, принимается первой и второй антеннами базовой станции.
15. Базовая станция, содержащая:
планировщик для планирования передачи пространственно-временных ресурсов первого и второго устройств радиосвязи, выполненных с возможностью передавать пространственно-временные блоковые коды по предопределенной схеме диверсификации в основном на тех же самых пространственно-временных ресурсах на базовую станцию; и по меньшей мере, две приемные антенны, способные принимать сумму мультиплексированных сигналов, модулированных в соответствии с множественным доступом с разделением частот на одной несущей (SC-FDMA) от первого и второго устройств радиосвязи на основе распределения ресурсов.
16. Базовая станция по п.15, в которой пространственно-временные блоковые коды включают пространственно-временные блоковые коды Аламонти.
17. Базовая станция по п.15, в которой планировщик выполнен с возможностью назначать пространственно-временные ресурсы и управление мощностью, по меньшей мере, одного из первого или второго устройства радиосвязи.
RU2009110752/09A 2006-09-28 2007-09-25 Система беспроводной связи, способ планирования ее ресурсов и подвижная станция RU2428793C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/529,726 2006-09-28
US11/529,726 US20080080434A1 (en) 2006-09-28 2006-09-28 Method and apparatus of system scheduler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110752A RU2009110752A (ru) 2010-11-10
RU2428793C2 true RU2428793C2 (ru) 2011-09-10

Family

ID=39230528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110752/09A RU2428793C2 (ru) 2006-09-28 2007-09-25 Система беспроводной связи, способ планирования ее ресурсов и подвижная станция

Country Status (8)

Country Link
US (7) US20080080434A1 (ru)
EP (1) EP2067277B1 (ru)
JP (2) JP5301445B2 (ru)
KR (1) KR101052368B1 (ru)
CN (1) CN101507138B (ru)
BR (1) BRPI0717567B1 (ru)
RU (1) RU2428793C2 (ru)
WO (1) WO2008039805A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663225C1 (ru) * 2014-11-15 2018-08-02 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Способ планирования ресурсов, способ определения ресурсов, усовершенствованный узел b и пользовательское оборудование
RU2799577C1 (ru) * 2023-03-01 2023-07-06 Владимир Анатольевич Цимбал Способ передачи данных по пространственно-разнесенным радиопередатчикам

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4995916B2 (ja) * 2006-10-04 2012-08-08 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおけるsdmaのためのアップリンクack伝送
US9172455B2 (en) * 2009-02-13 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Start frame for distributed MIMO
US8948154B2 (en) * 2010-02-10 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending and receiving a low-complexity transmission in a wireless communication system
KR101605354B1 (ko) 2010-09-01 2016-03-22 엠파이어 테크놀로지 디벨롭먼트 엘엘씨 전달된 채널 상태 정보에 기초한 데이터 프리코딩
EP2761927A4 (en) * 2011-09-30 2015-08-12 Intel Corp METHODS OF SIMULTANEOUSLY TRANSPORTING INTERNET TRAFFIC ON MULTIPLE WIRELESS NETWORKS
CN103843280B (zh) * 2011-10-03 2017-07-07 瑞典爱立信有限公司 将控制和数据复用到一个资源块中
US9614606B2 (en) * 2011-12-28 2017-04-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power aware receive diversity control
US9054858B2 (en) * 2012-05-18 2015-06-09 Intel Mobile Communications GmbH Transmission and detection in multiple-antenna transmission systems
WO2016096039A1 (en) * 2014-12-19 2016-06-23 Huawei Technologies Duesseldorf Gmbh Alamouti mapping for use in real field orthogonal fbmc modulation systems
EP3403358B1 (en) * 2016-01-11 2021-11-03 Sony Group Corporation Signaling subcarrier spacing in narrowband internet of things communication system
JP6965335B2 (ja) * 2016-09-28 2021-11-10 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. データ伝送方法、受信側装置及び送信側装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6750216B2 (en) * 1996-03-08 2004-06-15 Adolor Corporation Kappa agonist compounds and pharmaceutical formulations thereof
US6801788B1 (en) * 1997-09-09 2004-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Distributed architecture for a base station transceiver subsystem having a radio unit that is remotely programmable
US6643338B1 (en) * 1998-10-07 2003-11-04 Texas Instruments Incorporated Space time block coded transmit antenna diversity for WCDMA
JP2002344415A (ja) 2001-05-14 2002-11-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチキャリア通信方法及びマルチキャリア通信装置
US6662024B2 (en) 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US6876868B2 (en) * 2002-04-08 2005-04-05 Motorola, Inc. System and method for predictive transmit power control for mobile stations in a multiple access wireless communication system
JP4125913B2 (ja) * 2002-05-24 2008-07-30 松下電器産業株式会社 無線送信装置、無線受信装置および無線通信システム
US7095709B2 (en) * 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
CA2427403C (en) * 2003-04-21 2008-10-28 Regents Of The University Of Minnesota Space-time-frequency coded ofdm over frequency-selective fading channels
JP2005012531A (ja) 2003-06-19 2005-01-13 Intelligent Cosmos Research Institute 送信装置および通信システム
KR100790092B1 (ko) * 2003-08-18 2007-12-31 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선통신 시스템에서 자원 스케쥴링 장치 및 방법
KR20050075477A (ko) * 2004-01-15 2005-07-21 삼성전자주식회사 Mimo 스테이션 간에 통신하는 방법
KR101053610B1 (ko) * 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
JP2006054676A (ja) 2004-08-11 2006-02-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム
US7515644B2 (en) * 2004-08-17 2009-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for space-time-frequency block coding for increasing performance
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
US8130855B2 (en) 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
KR101080392B1 (ko) * 2004-12-31 2011-11-04 재단법인서울대학교산학협력재단 다중 송수신 안테나 시스템에서의 스케줄링 방법
JP4832087B2 (ja) 2005-01-26 2011-12-07 パナソニック株式会社 無線基地局装置及び端末装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663225C1 (ru) * 2014-11-15 2018-08-02 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Способ планирования ресурсов, способ определения ресурсов, усовершенствованный узел b и пользовательское оборудование
RU2799577C1 (ru) * 2023-03-01 2023-07-06 Владимир Анатольевич Цимбал Способ передачи данных по пространственно-разнесенным радиопередатчикам

Also Published As

Publication number Publication date
US20120250645A1 (en) 2012-10-04
KR101052368B1 (ko) 2011-07-28
BRPI0717567A2 (pt) 2013-10-22
US20100046495A1 (en) 2010-02-25
WO2008039805A1 (en) 2008-04-03
US20080080434A1 (en) 2008-04-03
JP2010505368A (ja) 2010-02-18
US8379603B2 (en) 2013-02-19
CN101507138B (zh) 2013-07-17
EP2067277A1 (en) 2009-06-10
KR20090048642A (ko) 2009-05-14
US20100061348A1 (en) 2010-03-11
JP5301445B2 (ja) 2013-09-25
EP2067277B1 (en) 2019-05-15
RU2009110752A (ru) 2010-11-10
US20120257596A1 (en) 2012-10-11
US8379604B2 (en) 2013-02-19
CN101507138A (zh) 2009-08-12
US8532065B2 (en) 2013-09-10
EP2067277A4 (en) 2014-12-31
US8379602B2 (en) 2013-02-19
JP2012142981A (ja) 2012-07-26
BRPI0717567B1 (pt) 2019-12-10
US20110249663A1 (en) 2011-10-13
US20120250654A1 (en) 2012-10-04
US8072941B2 (en) 2011-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2428793C2 (ru) Система беспроводной связи, способ планирования ее ресурсов и подвижная станция
CN101199124B (zh) 用于mimo最优选择和干扰消去的方法和装置
KR100876797B1 (ko) 다중 안테나 시스템에서의 빔포밍 장치 및 방법
KR102508858B1 (ko) 송신 다이버시티를 위한 방법 및 장치
JP2011045042A (ja) 多重アンテナシステム内の送信信号のための方法および装置
US9769005B2 (en) Method and device for transmitting and receiving signal on basis of multiple antennas
JP2011124991A (ja) 無線通信装置および方法
KR20100094669A (ko) 무선 통신 시스템에서 다중입력 다중출력과 빔포밍을 동시에 지원하기 위한 장치 및 방법
Nelson et al. Mitigation of co-channel interferences in cognitive multi-carrier code division multiple access system by singular value decomposition techniques
KR100605981B1 (ko) 송신 다이버시티를 위한 시스템, 방법, 및 컴퓨터 프로그램
KR101422026B1 (ko) 다중 입출력 시스템에서, 신호를 송수신하는 방법
Peng et al. Exploiting subcarrier redundancy for concurrent OFDM backscatter communication
JP2007043625A (ja) アンテナ選択方法
KR20140098913A (ko) 다중셀 상호간섭 mimo 다중 접속 채널에서 간섭 정렬 방법
US11844034B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving signal in frequency-asynchronous non-orthogonal multiple access system
KR100901873B1 (ko) 방송 채널 신호 송신 방법 및 수신 방법
Liu et al. Investigations into the effect of spatial correlation on the performance of space-frequency block coded MIMO-OFDM system

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 25-2011