RU2437220C2 - Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала - Google Patents

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

Info

Publication number
RU2437220C2
RU2437220C2 RU2009134903/08A RU2009134903A RU2437220C2 RU 2437220 C2 RU2437220 C2 RU 2437220C2 RU 2009134903/08 A RU2009134903/08 A RU 2009134903/08A RU 2009134903 A RU2009134903 A RU 2009134903A RU 2437220 C2 RU2437220 C2 RU 2437220C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
correction factors
downlink
user
channel
uplink
Prior art date
Application number
RU2009134903/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009134903A (ru
Inventor
Марк УОЛЛЭЙС (US)
Марк УОЛЛЭЙС
Джон У. КЕТЧУМ (US)
Джон У. КЕТЧУМ
Родни Дж. УОЛТОН (US)
Родни Дж. Уолтон
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
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 RU2009134903A publication Critical patent/RU2009134903A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437220C2 publication Critical patent/RU2437220C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Раскрыты способы калибровки восходящего и нисходящего каналов. Технический результат заключается в учете различий в частотных откликах передающих и приемных цепей в точке доступа и пользовательском терминале. Для этого в одном из вариантов осуществления пилот-сигналы передают по нисходящему и восходящему каналам и используют для вывода оценок откликов нисходящего и восходящего каналов, соответственно. Затем определяют два набора поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов. Калиброванный нисходящий канал формируют, используя первый набор поправочных факторов для нисходящего канала, и калиброванный восходящий канал формируют, используя второй набор поправочных факторов для восходящего канала. Первый и второй наборы поправочных факторов могут быть определены, используя вычисления отношения матриц или вычисление с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE). Калибровка может выполняться в реальном масштабе времени, основываясь на передаче по радиоканалу. 6 н. и 32 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 табл.

Description

Притязание на приоритет по 35 U.S.C. § 119.
Настоящая заявка на патент притязает на приоритет по предварительной заявке на патент США № 60/421462, озаглавленной “Channel Calibration for a Time Division Duplexed Communication System”, и предварительной заявке на патент США № 60/421309, озаглавленной “MIMO WLAN System”, обе поданы 25 октября 2002 года, и права на которые принадлежат правообладателю настоящей заявки на патент, и которые включены в настоящее описание во всей своей полноте в качестве ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в общем случае к связи и более точно к способам калибровки откликов нисходящего и восходящего каналов в коммуникационной системе с дуплексной связью и временным разделением каналов (TDD).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В беспроводной коммуникационной системе передача данных между точкой доступа и пользовательским терминалом происходит по беспроводному каналу. В зависимости от конструкции системы одни и те же или различные полосы частот могут использоваться для нисходящей линии и восходящей линии. Нисходящая линия (или прямая линия) относится к передаче от точки доступа к пользовательскому терминалу, а восходящая линия (или обратная линия) относится к передаче от пользовательского терминала к точке доступа. Если доступны две полосы частот, тогда нисходящая линия и восходящая линия могут передаваться в отдельных полосах частот, используя дуплексную связь с частотным разделением каналов (FDD). Если доступна только одна полоса частот, тогда нисходящая линия и восходящая линия могут совместно использовать одну полосу частот с применением дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD).
Для достижения высокой производительности часто бывает необходимым знать частотный отклик беспроводного канала. Например, отклик нисходящего канала может быть необходим точке доступа для выполнения пространственной обработки (описано ниже) для передачи данных по нисходящей линии пользовательскому терминалу. Отклик нисходящего канала может быть оценен пользовательским терминалом, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом точкой доступа. Пользовательский терминал может затем отправить оценку канала обратно в точку доступа для дальнейшего использования. Для такой схемы оценки канала необходимо передавать пилот-сигнал по нисходящей линии и отправка оценки канала в точку доступа вызывает дополнительные задержки и требует дополнительных ресурсов.
Для TDD систем с общей полосой частот можно предположить, что отклики нисходящего канала и восходящего канала являются взаимно-обратными. То есть, если
Figure 00000001
представляет матрицу отклика канала от антенной решетки A до антенной решетки B, то взаимно-обратный канал подразумевает, что соединение от решетки B к решетке A дается
Figure 00000002
, где
Figure 00000002
обозначает транспонированную матрицу
Figure 00000001
. Таким образом, для TDD системы отклик канала для одной линии может быть оценен, основываясь на пилот-сигнале, посланном по другой линии. Например, отклик восходящего канала может быть оценен, основываясь на пилот-сигнале восходящей линии, и транспонированный отклик восходящего канала может быть использован в качестве оценки отклика нисходящего канала.
Однако частотные отклики передающей и приемной цепей в точке доступа обычно отличаются от частотных откликов передающей и приемной цепей в пользовательском терминале. В частности, частотные отклики передающей/приемной цепей, используемые для передачи по восходящей линии, могут отличаться от частотных откликов передающих/приемных цепей, используемых для передачи по нисходящей линии. “Эффективный” отклик нисходящего канала (т.е. включающего в себя передающие/приемные цепи) может быть отличным от отклика, взаимно-обратного эффективного нисходящего канала вследствие различий в передающих/приемных цепях (т.е. отклики эффективных каналов не являются взаимно-обратными). Если взаимно-обратная оценка отклика канала, полученная для одной линии, используется для пространственной обработки в другой линии, тогда различие в частотных откликах передающих/приемных цепей представляет ошибку, которая в случае, если ее не определить и не учесть, может вызвать деградацию производительности.
Таким образом, в данной области техники существует потребность в способах калибровки нисходящего и восходящего каналов в TDD коммуникационной системе.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В настоящем описании изложены способы для калибровки нисходящего и восходящего каналов для учета различий в частотных откликах передающей и приемной цепей в точке доступа и пользовательском терминале. После калибровки оценка отклика канала, полученная для одной линии, может быть использована для получения оценки отклика канала для другой линии. Это упрощает оценку канала и пространственную обработку.
В одном из вариантов осуществления предложен способ калибровки нисходящего и восходящего каналов в беспроводной TDD коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO). Согласно способу пилот-сигнал передают по восходящему каналу и используют для вывода оценки отклика восходящего канала. Пилот-сигнал также передают по нисходящему каналу и используют для вывода оценки отклика нисходящего канала. Затем определяют два набора поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов. Калиброванный нисходящий канал формируют путем использования первого набора поправочных факторов для нисходящего канала, и калиброванный восходящий канал формируют путем использования второго набора поправочных факторов для восходящего канала. Соответствующие поправочные факторы используют в соответствующих передатчиках для нисходящего и восходящего каналов. Отклики калиброванных нисходящего и восходящего каналов являются приблизительно взаимно-обратными благодаря двум наборам поправочных факторов. Первый и второй наборы поправочных факторов могут быть определены с использованием вычисления отношения матриц или вычисления с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE), как описано ниже.
Калибровка может выполняться в реальном масштабе времени, основываясь на передаче по радиоканалу. Каждый пользовательский терминал в системе может вывести второй набор поправочных факторов для использования в нем. Первый набор поправочных факторов для точки доступа может быть выведен множеством терминалов. Для системы с мультиплексированием с ортогональным делением частот (OFDM) калибровка может выполняться для первого набора поддиапазонов для получения двух наборов поправочных факторов для каждого поддиапазона в наборе. Поправочные факторы для других “некалиброванных” поддиапазонов могут быть интерполированы, основываясь на поправочных факторах, полученных для “калиброванных” поддиапазонов.
Различные аспекты вариантов осуществления настоящего изобретения более подробно описаны ниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Отличительные особенности, сущность и преимущество настоящего изобретения станут более очевидными из приведенного ниже подробного описания, рассматриваемого совместно с чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы.
На фиг.1 показаны передающие и приемные цепи в точке доступа и пользовательском терминале MIMO системы;
фиг.2 иллюстрирует применение поправочных факторов для учета различий в передающих/приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала;
на фиг.3 показан процесс калибровки откликов нисходящего и восходящего каналов в TDD MIMO-OFDM системе;
на фиг.4 показан процесс вывода оценок поправочных векторов из оценок откликов нисходящего и восходящего каналов;
фиг.5 представляет собой блок-схему точки доступа и пользовательского терминала; и
фиг. 6 представляет собой блок-схему TX пространственного процессора.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способы калибровки, изложенные в настоящем описании, могут быть использованы для различных коммуникационных систем. В частности, эти способы могут быть использованы в системах с одним входом и одним выходом (SISO), системах с множеством входов и одним выходом (MISO), системах с одним входом и множеством выходов (SIMO) и системах с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
MIMO система использует множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн для передачи данных. MIMO канал, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разделен на NS независимых каналов, причем NS≤min{NT,NR}. Каждый из NS независимых каналов также называется пространственным каналом или собственной модой MIMO канала и соответствует размерности. MIMO система может обеспечить улучшенную производительность (т.е. увеличенную емкость передачи) в случае, если используются дополнительные размерности, созданные множеством передающих и приемных антенн. Обычно это требует точной оценки отклика канала между передатчиком и приемником.
На Фиг. 1 показана блок-схема передающей и приемной цепей в точке 102 доступа и пользовательском терминале 104 в MIMO системе. Для этой системы восходящая линия и нисходящая линия совместно используют один и тот же частотный диапазон способом дуплексной связи с временным разделением.
Для нисходящей линии в точке 102 доступа символы (определяемые вектором
Figure 00000003
“передачи”) обрабатываются передающей цепью (TMTR) 114 и передаются через Nap антенны 116 по беспроводному каналу. В пользовательском терминале 104 сигналы нисходящей линии принимаются Nut антеннами 152 и обрабатываются приемной цепью (RCVR) 154 для обеспечения принятых символов (обозначаемых вектором
Figure 00000004
“приема”). Обработка в передающей цепи 114, как правило, включает в себя цифроаналоговое преобразование, усиление, фильтрацию, повышение частоты и т.д. Обработка в приемной цепи 154, как правило, включает в себя понижение частоты, усиление, фильтрацию, аналого-цифровое преобразование и т.д.
В случае восходящей линии в пользовательском терминале 104 символы (обозначаемые вектором
Figure 00000005
передачи) обрабатываются в передающей цепи 164 и передаются через Nut антенны 152 по беспроводному каналу. В точке 102 доступа сигналы восходящей линии принимаются Nap антеннами 116 и обрабатываются в приемной цепи 124 для обеспечения принятых символов (обозначаемых вектором
Figure 00000006
приема).
В случае нисходящей линии вектор приема в пользовательском терминале может быть выражен как
Figure 00000007
,
уравнение (1)
где
Figure 00000008
представляет собой вектор передачи с Nap элементами для символов, передаваемых через Nap антенны точки доступа;
Figure 00000009
представляет собой вектор приема с Nut элементами для символов, принятых Nut антеннами в пользовательском терминале;
Figure 00000010
представляет собой Nap×Nap диагональную матрицу с элементами, представляющими собой комплексные усиления, связанные с передающей цепью для Nap антенн в точке доступа;
Figure 00000011
представляет собой Nut×Nut диагональную матрицу с элементами, представляющими собой комплексные усиления, связанные с приемной цепью для Nut антенн в пользовательском терминале;
Figure 00000001
представляет собой Nut×Nap матрицу откликов каналов для нисходящей линии.
Отклики передающих/приемных цепей и беспроводного канала, как правило, являются функцией частоты. Для простоты предполагается, что канал является каналом с амплитудным замиранием (т.е. с равномерным частотным откликом).
В случае восходящей линии вектор приема в точке доступа может быть выражен как
Figure 00000012
уравнение (2)
где
Figure 00000013
представляет собой вектор передачи для символов, передаваемых через Nut антенны пользовательского терминала;
Figure 00000014
представляет собой вектор приема для символов, принятых Nap антеннами в точке доступа;
Figure 00000015
представляет собой Nut×Nut диагональную матрицу с элементами в виде комплексных усилений, связанных с передающей цепью для Nut антенн в пользовательском терминале;
Figure 00000016
представляет собой Nap×Nap диагональную матрицу с элементами в виде комплексных усилений, связанных с приемной цепью для Nap антенн в точке доступа; и
Figure 00000002
представляет собой Nap×Nut матрицу откликов каналов для восходящей линии.
Для TDD системы, поскольку нисходящая линия и восходящая линия совместно используют один и тот же диапазон частот, обычно существует сильная корреляция между откликами нисходящего и восходящего каналов. Таким образом, матрицы откликов нисходящего и восходящего каналов могут рассматриваться как взаимно-обратные (т.е. транспонированные) по отношению друг к другу, и обозначаемые как
Figure 00000001
,
Figure 00000002
, соответственно, как показано в уравнениях (1) и (2). Однако отклики передающих/приемных цепей в точке доступа, как правило, не совпадают с откликами передающих/приемных цепей в пользовательском терминале. Указанные различия приводят к неравенству
Figure 00000017
.
Из уравнения (1) и (2) “эффективные” отклики нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000018
и
Figure 00000019
, которые включают в себя отклики, используемых передающих и приемных цепей, могут быть выражены как
Figure 00000020
и
Figure 00000021
уравнение (3)
Комбинируя указанные два уравнения и уравнение (3), может быть получено следующее соотношение:
Figure 00000022
уравнение (4)
Преобразуя уравнение (4), получаем следующее:
Figure 00000023

или
Figure 00000024
уравнение (5)
где
Figure 00000025
и
Figure 00000026
.
Уравнение (5) также может быть представлено в виде:
Figure 00000027
.
уравнение (6)
Левая сторона уравнения (6) представляет отклик калиброванного канала восходящей линии, а правая сторона представляет транспонированный отклик калиброванного канала нисходящей линии. Использование диагональных матриц,
Figure 00000028
и
Figure 00000029
, в эффективных откликах нисходящего и восходящего каналов, как показано в уравнении (6), позволяет выразить отклики калиброванных каналов для нисходящей линии и восходящей линии как результат транспонирования друг друга. (Nap×Nap) диагональная матрица
Figure 00000030
для точки доступа представляет собой отношение отклика
Figure 00000031
приемной цепи к отклику
Figure 00000032
передающей цепи (т.е.
Figure 00000033
), причем отношение является поэлементным отношением. Аналогично (Nut×Nut) диагональная матрица
Figure 00000034
для пользовательского терминала представляет собой отношение отклика
Figure 00000035
приемной цепи и отклика
Figure 00000036
передающей цепи.
Матрицы
Figure 00000037
и
Figure 00000038
включают в себя значение, учитывающие различия в передающих/приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала. Это позволяет отклик канала для одной линии выразить через отклик канала для другой линии, как показано в уравнении (6).
Для определения матриц
Figure 00000039
и
Figure 00000040
может быть выполнена калибровка. Как правило, истинный отклик
Figure 00000001
канала и отклики передающей/приемной цепи не являются известными, а также не могут быть легко и точно получены. Напротив, эффективные отклики нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000041
и
Figure 00000042
, могут быть оценены, основываясь на пилот-сигналах, передаваемых по нисходящей линии и восходящей линии, соответственно, как описано ниже. Затем оценки матриц
Figure 00000043
и
Figure 00000044
, которые называются поправочными матрицами
Figure 00000045
и
Figure 00000046
, могут быть выведены, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000047
и
Figure 00000048
, как описано ниже. Матрицы
Figure 00000049
и
Figure 00000050
включают в себя поправочные факторы, которые позволяют учитывать различия в передающих/приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала.
Фиг. 2 иллюстрирует использование поправочных матриц
Figure 00000051
и
Figure 00000052
для учета различий в передающих/приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала. В случае нисходящей линии вектор
Figure 00000053
передачи сначала умножают на матрицу
Figure 00000054
в блоке 112. Последующая обработка в передающей цепи 114 и приемной цепи 154 для нисходящей линии является такой же, как показано на Фиг. 1. Аналогично, в случае восходящей линии вектор
Figure 00000055
передачи сначала умножают на матрицу
Figure 00000056
в блоке 162. Опять же последующая обработка в передающей цепи 164 и приемной цепи 124 для восходящей линии является такой же, как показано на Фиг. 1.
“Калиброванные” отклики нисходящего и восходящего каналов, видимые в пользовательском терминале и точке доступа, соответственно, при этом могут быть выражены как
Figure 00000057
и
Figure 00000058
уравнение (7)
где
Figure 00000059
и
Figure 00000060
представляют собой выражения для оценки “истинных” откликов калиброванных каналов в уравнении (6). Комбинируя два уравнения набора уравнений (7) с использованием выражения из уравнения (6), можно показать, что
Figure 00000061
. Точность отношения
Figure 00000062
зависит от точности матриц
Figure 00000063
и
Figure 00000064
, которая в свою очередь, как правило, зависит от качества оценок откликов нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000065
и
Figure 00000066
.
Как показано выше, калибровка может выполняться в TDD системе для определения различий в откликах передающих/приемных цепей в точке доступа и пользовательском терминале, и для учета этих различий. После калибровки передающих/приемных цепей оценка отклика калиброванного канала, полученная для одной линии (например,
Figure 00000067
), может быть использована для определения оценки отклика калиброванного канала для другой линии (например,
Figure 00000068
).
Способы калибровки, изложенные в настоящем описании, также могут быть использованы для беспроводных коммуникационных систем, которые используют OFDM. При OFDM весь диапазон частот системы эффективно разделяют на несколько (NF) ортогональных поддиапазонов, которые также называются частотными бинами или подканалами. В случае OFDM каждый поддиапазон связан с соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. Для MIMO системы, которая использует OFDM (т.е. MIMO-OFDM системы), каждый поддиапазон каждой собственной моды можно рассматривать как независимый канал передачи.
Калибровка может выполняться различными способами. Для ясности конкретная схема калибровки описана ниже для TDD MIMO-OFDM системы. Для такой системы каждый поддиапазон беспроводной линии может рассматриваться как взаимно-обратный.
На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций процесса 300 калибровки откликов нисходящего и восходящего каналов в TDD MIMO-OFDM системе. Сначала пользовательский терминал получает тайминг и частоту точки доступа, используя процедуры получения, определенные для данной системы (этап 310). Затем пользовательский терминал может отправить сообщение для инициирования калибровки точкой доступа, или калибровка может быть инициирована точкой доступа. Калибровка может выполняться параллельно с регистрацией/аутентификацией пользовательского терминала точкой доступа (например, во время установки вызова) и также может выполняться по необходимости в любое время.
Калибровка может выполняться для всех поддиапазонов, которые могут быть использованы для передачи данных (которые называются поддиапазонами “данных”). Поддиапазоны, не используемые для передачи данных (т.е. охранные поддиапазоны), как правило, не требуют калибровки. Однако поскольку частотные отклики передающих/приемных цепей в точке доступа и пользовательском терминале обычно являются равномерными по большинству полос частот, представляющих интерес, и поскольку смежные поддиапазоны с большой вероятностью являются коррелированными, калибровка может выполняться только для подмножества поддиапазонов данных. Если калибруются не все поддиапазоны данных, то информация о поддиапазонах, предназначенных для калибровки (которые называются как “назначенные” поддиапазоны), может быть отправлена в точку доступа (например, в сообщении, отправленном для инициации калибровки).
Для калибровки пользовательский терминал передает MIMO пилот-сигнал по назначенным поддиапазонам в точку доступа (этап 312). Генерация MIMO пилот-сигнала описана более подробно ниже. Продолжительность передачи MIMO пилот-сигнала по восходящей линии может зависеть от количества назначенных поддиапазонов. Например, может быть достаточно 8 OFDM символов, если калибровка выполняется для четырех поддиапазонов, а для большего количества поддиапазонов может потребоваться большее количество (например, 20) OFDM символов. Как правило, полная мощность передачи является фиксированной, поэтому если MIMO пилот-сигнал передают по небольшому количеству поддиапазонов, то для каждого из этих поддиапазонов может использоваться более высокий уровень мощности передачи и ОСШ для каждого поддиапазона будет высоким. Напротив, если MIMO пилот-сигнал передают по большому количеству поддиапазонов, тогда для каждого поддиапазона будет использован меньший уровень мощности передачи, и ОСШ для каждого поддиапазона будет хуже. Если ОСШ для каждого поддиапазона не является достаточно высоким, тогда для MIMO пилот-сигнала может быть отправлено большее количество OFDM символов, которые интегрируются в приемнике для получения более высоко общего ОСШ для данного поддиапазона.
Точка доступа принимает MIMO пилот-сигнал по восходящей линии и выводит оценку отклика восходящего канала,
Figure 00000069
, для каждого из назначенных поддиапазонов, где k представляет собой индекс поддиапазона. Оценка канала, основанная на MIMO пилот-сигнале, описана ниже. Оценки откликов восходящих каналов оцифровывают и посылают в пользовательский терминал (этап 314). Элементы каждой матрицы
Figure 00000070
представляют собой комплексные усиления каналов между Nut передающими и Nap приемными антеннами для восходящей линии для k-го поддиапазона. Усиление каналов для всех матриц могут быть масштабированы на конкретный фактор масштабирования, который является общим для всех назначенных поддиапазонов, для получения требуемого динамического диапазона. Например, усиления каналов в каждой матрице
Figure 00000071
могут быть единообразно масштабированы на наибольшее усиление канала для всех матриц
Figure 00000072
для назначенных поддиапазонов таким образом, чтобы величина наибольшего усиления канала составляла единицу. Поскольку задачей калибровки является нормализация различий в усилении/фазе между нисходящей линией и восходящей линией, абсолютные усиления каналов не являются важными. Если 12-битные комплексные значения (т.е. с 12-битными синфазными (I) и 12-битными квадратурными (Q) компонентами) используют для представления усилений канала, тогда оценки откликов нисходящих каналов могут быть отправлены в пользовательский терминал в 3·Nut·Nap·Nsb в байтах, где “3” возникает вследствие того, что для представления I и Q компонентов используют 24 бита и Nsb представляет собой количество назначенных поддиапазонов.
Пользовательский терминал также принимает MIMO пилот-сигнал по нисходящей линии, передаваемый точкой доступа (этап 316) и выводит оценку отклика нисходящего канала,
Figure 00000073
, для каждого из назначенных поддиапазонов, основываясь на принятом пилот-сигнале (этап 318). Затем пользовательский терминал определяет поправочные факторы,
Figure 00000074
и
Figure 00000075
, для каждого из назначенных поддиапазонов, основываясь на оценках откликов восходящего и нисходящего каналов,
Figure 00000076
и
Figure 00000077
(этап 320).
Для вывода поправочных факторов предполагается, что отклики нисходящего и восходящего каналов для каждого поддиапазона являются взаимно-обратными, с поправками для усиления/фазы для учета различий в передающих/приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала, которые даются как
Figure 00000078
, для k∈K,
уравнение (8)
где К представляет собой множество всех поддиапазонов данных. Поскольку во время калибровки доступны только оценки откликов эффективных нисходящих и восходящих каналов для назначенных поддиапазонов, уравнение (8) может быть переписано как
Figure 00000079
, для k∈K',
уравнение (9)
где K' представляет собой множество всех назначенных поддиапазонов. Поправочный вектор
Figure 00000080
может быть определен как включающий в себя только Nut диагональных элементов
Figure 00000081
. Аналогично поправочный вектор
Figure 00000082
может быть определен как включающий в себя только Nap диагональных элементов
Figure 00000083
.
Поправочные факторы
Figure 00000084
и
Figure 00000085
могут быть выведены из оценок каналов
Figure 00000086
и
Figure 00000087
различными способами, в том числе при помощи вычисления отношения матриц и вычисления с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE). Оба указанных способа вычисления более подробно описаны ниже. Также могут использоваться другие способы вычисления, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
А. Вычисление отношения матриц
Фиг. 4 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта осуществления процесса 320а для вывода поправочных векторов
Figure 00000088
и
Figure 00000089
из оценок откликов нисходящего и восходящего каналов
Figure 00000090
и
Figure 00000091
, используя вычисление отношения матриц. Процесс 320а может быть использован в качестве этапа 320 по Фиг. 3.
Сначала для каждого назначенного поддиапазона вычисляют (Nut×Nap) матрицу
Figure 00000092
(этап 412), следующим образом:
Figure 00000093
, для k∈K'
уравнение (10)
где отношение вычисляют поэлементно. Каждый элемент
Figure 00000094
таким образом может быть вычислен как
Figure 00000095
, для i={1…Nut} и j={1…Nap}
уравнение (11)
где
Figure 00000096
и
Figure 00000097
представляют собой ((i,j)-й (строка, столбец) элемент
Figure 00000098
и
Figure 00000099
, соответственно,
Figure 00000100
представляет собой (i,j)-й элемент
Figure 00000092
.
В одном из вариантов осуществления поправочный вектор для точки доступа,
Figure 00000101
, определяют как равный среднему нормированных строк
Figure 00000092
и выводят на этапах блока 420. Каждая строка
Figure 00000092
сначала нормируется посредством масштабирования каждого из Nap элементов в строке на первый элемент в этой строке (этап 422). Таким образом, если
Figure 00000102
представляет собой
Figure 00000103
i-ю строку
Figure 00000092
, то нормированная строка
Figure 00000104
может быть выражена как
Figure 00000105
, уравнение (12)
Затем среднее значение нормированных строк определяют как сумма Nut нормированных строк, деленная на Nut (этап 424). Поправочный вектор
Figure 00000106
определяют как равный указанному среднему (этап 426), что может быть выражено как
Figure 00000107
, для k∈K',
уравнение (13)
Вследствие нормировки первый элемент
Figure 00000108
является единичным.
В одном из вариантов осуществления поправочный вектор для пользовательского терминала,
Figure 00000109
, определен как равный среднему обратных значений нормированных столбцов
Figure 00000092
, и определяется на этапах блока 430. Сначала j-й столбец
Figure 00000092
нормируют путем масштабирования каждого элемента в столбце на j-й элемент вектора
Figure 00000110
, который обозначен как
Figure 00000111
(этап 432). Таким образом, если
Figure 00000112
представляет собой j-й столбец
Figure 00000092
, то нормированный столбец
Figure 00000113
может быть выражен как
Figure 00000114
уравнение (14)
Затем среднее обратных значений нормированных столбцов определяют как сумму обратных значений Nap нормированных столбцов, деленную на Nap (этап 434). Поправочный вектор
Figure 00000115
определяют как равный указанному среднему (этап 436), что может быть выражено как
Figure 00000116
, для k∈K,
уравнение (15)
где обратные значения нормированных столбцов,
Figure 00000117
, получают на поэлементной основе.
В. MMSE вычисление
Для MMSE вычисления поправочные факторы
Figure 00000118
и
Figure 00000119
выводят из оценок откликов нисходящего и восходящего каналов
Figure 00000120
и
Figure 00000121
таким образом, что среднеквадратичная ошибка (MSE) между откликом калиброванного нисходящего канала и откликом калиброванного восходящего канала является минимальной. Это условие может быть выражено как
Figure 00000122
, для k∈K,
уравнение (16)
что также может быть записано как
Figure 00000123
, для k∈K,
где
Figure 00000124
, поскольку
Figure 00000125
является диагональной матрицей.
На уравнение (16) наложено ограничение, заключающееся в том, что первый элемент
Figure 00000126
определен как равный единице (т.е.
Figure 00000127
). Без такого ограничения будет получено тривиальное решение, в котором все элементы матриц
Figure 00000128
и
Figure 00000129
равны нулю. В уравнении (16) матрицу
Figure 00000130
сначала получают как
Figure 00000131
. Затем получают квадрат абсолютного значения для каждого из Nap·Nut элементов матрицы
Figure 00000130
. Среднеквадратичная ошибка (или квадратичная ошибка, если не производится деление на Nap·Nut) при этом равна сумме всех квадратов Nap·Nut значений.
MMSE вычисление выполняют для каждого назначенного поддиапазона для получения поправочных факторов
Figure 00000132
и
Figure 00000133
для этого поддиапазона. MMSE вычисление для одного поддиапазона описано ниже. Для простоты индекс поддиапазона, k, в нижеследующем описании опущен. Также для простоты элементы оценки
Figure 00000134
отклика нисходящего канала обозначены
Figure 00000135
, элементы оценки
Figure 00000136
отклика восходящего канала обозначены как
Figure 00000137
, диагональные элементы матрицы
Figure 00000138
обозначены как
Figure 00000139
и диагональные элементы матрицы
Figure 00000140
обозначены как
Figure 00000141
, где i={1…Nap} и j={1…Nut}.
Среднеквадратичная ошибка может быть переписана, исходя из уравнения (16), следующим образом:
Figure 00000142
,
уравнение (17)
и опять же с учетом ограничения
Figure 00000143
. Минимальная среднеквадратичная ошибка может быть получена путем вычисления частных производных уравнения (17) по
Figure 00000144
и ν и приравнивания частных производных нулю. Результатом этих операций являются следующие наборы уравнений:
Figure 00000145
, для i∈{2…Nap}, и
уравнение (18а)
Figure 00000146
, для j∈{1…Nut}
уравнение (18b)
В уравнении (18а)
Figure 00000147
, поэтому для этого случая частная производная отсутствует, и индекс i меняется от 2 до Nap.
Набор из (Nap+Nut-1) уравнений в наборах уравнений (18a) и (18b) может быть с большим удобством выражен в матричном виде следующим образом:
Figure 00000148
уравнение (19)
где
Figure 00000149
Figure 00000150
и
Figure 00000151
.
Матрица
Figure 00000152
включает в себя (Nap+Nut-1) строк, причем первые Nap-1 строк соответствуют Nap-1 уравнений из набора уравнений (18а), и последние Nut строк соответствуют Nut уравнений из набора уравнений (18b). В частности, первая строка матрицы
Figure 00000152
образована из набора уравнений (18а) при i=2, вторая строка образована при i=3 и т.д. Nap-я строка матрицы
Figure 00000152
образована из набора уравнений (18b) при j=1 и т.д. И последняя строка образована при j=Nut. Как показано выше, элементы матрицы
Figure 00000152
и элементы вектора
Figure 00000153
могут быть получены, основываясь на элементах матриц
Figure 00000154
и
Figure 00000155
.
Поправочные факторы включены в вектор
Figure 00000156
, который может быть получен как
Figure 00000157
уравнение (20)
Результат MMSE вычисления представляет собой поправочные матрицы
Figure 00000158
и
Figure 00000159
, которые минимизируют среднеквадратичную ошибку откликов калиброванных нисходящего и восходящего каналов, как показано в уравнении (16). Поскольку матрицы
Figure 00000160
и
Figure 00000161
получены, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000162
и
Figure 00000163
, качества поправочных матриц
Figure 00000164
и
Figure 00000165
таким образом зависит от качества оценок каналов
Figure 00000166
и
Figure 00000167
. MIMO пилот-сигнал может быть усреднен в приемнике для получения более точных оценок для
Figure 00000168
и
Figure 00000169
.
Поправочные матрицы
Figure 00000170
и
Figure 00000171
, полученные основываясь на MMSE вычислении, являются в общем случае лучшими, чем поправочные матрицы, полученные, основываясь на вычислении отношения матриц, особенно когда некоторые из усилений каналов являются малыми, и измеренный шум может привести к сильной деградации усилений каналов.
С. Дополнительные вычисления
Вне зависимости от конкретного способа вычисления, выбранного для использования, после завершения вычисления поправочных матриц пользовательский терминал посылает в точку доступа поправочные вектора для точки доступа,
Figure 00000172
, для всех назначенных поддиапазонов. Если для каждого поправочного фактора в
Figure 00000173
используются 12-битные комплексные значения, тогда поправочные вектора
Figure 00000174
для всех назначенных поддиапазонов могут быть отправлены в точку доступа в 3·(Nap-1)Nsb байтах, где “3” возникает вследствие того, что для I и Q компонентов в сумме используется 24 бита и (Nap-1) является результатом того, что первый элемент в каждом векторе
Figure 00000175
равен единице и, следовательно, его не требуется передавать. Если первому элементу присвоено значение 29-1=+511, то при этом доступен диапазон 12 дБ (поскольку максимальная положительная 12-битная величина со знаком представляет собой 1211-1=+2047), что дает возможность, пользуясь 12-битными значениями, регулировать несоответствия до 12 дБ в усилениях между нисходящей линией и восходящей линией. Если нисходящая линия и восходящая линия соответствуют друг другу в пределах 12 дБ, и первый элемент нормирован на величину 511, тогда другие элементы не должны превышать 511·4=2044 по абсолютной величине, и могут быть представлены при помощи 12 битов.
Пару поправочных векторов
Figure 00000176
и
Figure 00000177
получают для каждого назначенного поддиапазона. Если калибровку выполняют не для всех поддиапазонов данных, тогда поправочные факторы для “некалиброванных” поддиапазонов могут быть получены интерполяцией поправочных факторов, полученных для назначенных поддиапазонов. Интерполяция может быть выполнена в точке доступа для получения поправочных векторов
Figure 00000178
, для k∈K. Аналогично, интерполяция может быть выполнена в пользовательском терминале для получения поправочных векторов
Figure 00000179
для k∈K.
Впоследствии точка доступа и пользовательский терминал используют их соответствующие поправочные вектора
Figure 00000180
и
Figure 00000181
или соответствующие поправочные матрицы
Figure 00000182
и
Figure 00000183
, для k∈K, для масштабирования символов модуляции перед передачей по беспроводному каналу, как описано ниже. При этом эффективный нисходящий канал, видимый со стороны пользовательского терминала, представляет собой
Figure 00000184
.
Описанная выше схема калибровки, посредством которой получают вектор поправочных факторов как для точки доступа, так и для пользовательского терминала, дает возможность вывода “совместимых” поправочных векторов для точки доступа, когда калибровка выполняется различными пользовательскими терминалами. Если калибровка в точке доступа уже выполнена (например, одним или несколькими пользовательскими терминалами), то текущие поправочные вектора могут обновляться при помощи вновь выведенных поправочных векторов.
Например, если два пользовательских терминала одновременно выполняют процедуру калибровки, тогда результаты калибровки от этих пользовательских терминалов могут быть усреднены для улучшения производительности. Однако, как правило, калибровка выполняется для одного пользовательского терминала единовременно. Таким образом, второй пользовательский терминал видит нисходящую линию, для которой уже использован поправочный вектор для первого пользовательского терминала. В этом случае произведение второго поправочного вектора и старого поправочного вектора может быть использовано в качестве нового поправочного вектора или также может быть использовано “взвешенное усреднение” (описанное ниже). Как правило, точка доступа использует один поправочный вектор для всех пользовательских терминалов, а не различные поправочные вектора для различных пользовательских терминалов (хотя такой вариант также может быть реализован). Обновление от множества пользовательских терминалов или последовательные обновления от одного пользовательского терминала могут обрабатываться одним и тем же способом. обновленные вектора могут применяться непосредственно (при помощи операции умножения). В качестве альтернативы, в случае, если требуется некоторое усреднение для уменьшения шума измерения, может быть использовано взвешенное усреднение, как описано ниже.
Таким образом, если точка доступа использует поправочные вектора
Figure 00000185
для передачи MIMO пилот-сигнала, из которого пользовательский терминал определяет новые поправочные вектора
Figure 00000186
, то обновленные поправочные вектора
Figure 00000187
представляют собой результат умножения текущего и нового поправочных векторов. Поправочные вектора
Figure 00000188
и
Figure 00000189
могут быть выведены в одном или в разных пользовательских терминалах.
В одном из вариантов осуществления обновленные поправочные вектора определяют как
Figure 00000190
, причем умножение выполняется поэлементно. В другом варианте осуществления обновленные поправочные вектора могут быть переопределены как
Figure 00000191
, где α представляет собой фактор, используемый для обеспечения взвешенного усреднения (т.е. 0<α<1). Если обновление калибровки происходит редко, то тогда лучше работает α со значением, близким к единице. Если обновления калибровки являются частыми, но зашумленными, то предпочтительными являются меньшие значения α. Затем обновленные поправочные вектора
Figure 00000192
могут быть использованы точкой доступа до их следующего обновления.
Как указывалось выше, калибровка может выполняться не для всех поддиапазонов данных. Например, калибровка может выполняться для каждого n-го поддиапазона, где n может определяться из ожидаемого отклика передающих/приемных цепей (например, n может быть 2, 4, 8, 16 и т.д.). Калибровка также может выполняться для неравномерно распределенных поддиапазонов. Например, поскольку на границах диапазона частот характеристика фильтра может иметь больший спад, что может создавать большее несоответствие в передающих/приемных цепях, то на границах полосы частот может выполняться калибровка большего количества поддиапазонов. В общем случае может выполняться калибровка любого количества поддиапазонов, распределенных любым образом, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
В приведенном выше описании поправочные вектора
Figure 00000193
и
Figure 00000194
для k∈K' выводятся пользовательским терминалом, и вектора
Figure 00000195
отправляются в точку доступа. Эта схема преимущественно распределяет обработку калибровки между пользовательскими терминалами в случае системы с множественным доступом. Однако поправочные вектора
Figure 00000196
и
Figure 00000197
также могут быть выведены в точке доступа, которая затем отправляет вектора
Figure 00000198
в пользовательский терминал, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
Схема калибровки, описанная выше, позволяет каждому пользовательскому терминалу калибровать свои передающие/приемные цепи в реальном масштабе времени при передаче по радиоканалу. Это позволяет пользовательским терминалам с различными частотными откликами обеспечивать высокую производительность без жестких требований на частотный отклик или выполнение калибровки при изготовлении. Точка доступа может быть калибрована множеством пользовательских терминалов для обеспечения улучшенной точности.
D. Усиление
Калибровка может выполняться, основываясь на нормированных усилениях для нисходящего и восходящего каналов, которые представляют собой усиления относительно уровня шума в приемнике. После выполнения калибровки нисходящей линии и восходящей линии использование нормированных усилений позволяет получать характеристики одной линии (в том числе усиления каналов и ОСШ для каждой собственной моды), основываясь на измерениях усилений для другой линии.
Точка доступа и пользовательский терминал могут вначале выполнить балансировку входных уровней своих приемников таким образом, что уровни шума в приемных цепях точки доступа и пользовательского терминала будут примерно одинаковыми. Балансировка может быть выполнена путем оценки уровня шума, то есть определения секции принятого TDD кадра (т.е. единицы передачи по нисходящей/восходящей линии), которая имеет минимальную среднюю мощность за конкретный промежуток времени (например, один или два периодов символов). В общем случае временной интервал непосредственно перед началом каждого TDD кадра является свободным от передач, поскольку любые данные восходящей линии должны быть приняты точкой доступа, и затем должно быть выполнено переключение прием/передача, занимающее некоторое время, перед началом передачи точки доступа по нисходящей линии. В зависимости от помеховой обстановки уровень шума может определяться, основываясь на нескольких TDD кадрах. Затем выполняют измерение откликов нисходящего и восходящего канала относительно этого уровня шума. Более точно, усиление канала для данного поддиапазона данной пары передающей/приемной антенн может быть получено, например, в виде отношения принятых пилотных символов к переданным пилотным символам для этого поддиапазона данной пары передающей/приемной антенн. При этом нормированное усиление представляет собой измеренное усиление, деленное на уровень шума.
Большое отличие нормированных усилений для точки доступа и нормированных усилений для пользовательского терминала может привести к тому, что поправочные факторы для пользовательского терминала могут сильно отличаться от единицы. Поправочные факторы для точки доступа являются близкими к единице, поскольку первый элемент матрицы
Figure 00000199
установлен в 1.
Если поправочные факторы для пользовательского терминала сильно отличаются от единицы, то пользовательский терминал может быть не способен использовать вычисленные поправочные факторы. Это может происходить вследствие того, что пользовательский терминал имеет ограничение на его максимальную мощность передачи и может быть не в состоянии увеличить мощность передачи для больших поправочных факторов. Помимо этого, уменьшение мощности передачи для малых поправочных факторов в общем случае не является желательным, поскольку это может снизить скорость передачи данных.
Таким образом, пользовательский терминал может вести передачу, используя масштабированную версию вычисленных поправочных факторов. Масштабированные факторы калибровки могут быть получены при помощи масштабирования вычисленных поправочных факторов на конкретный масштаб, который может быть установлен равным разнице в усилениях (в виде разности или отношения) между откликами нисходящего и восходящего каналов. Такая разница в усилениях может быть вычислена как среднее разностей (или разниц) между нормированными усилениями для нисходящей линии и восходящей линии. Масштаб (или разница в усилениях), используемый для поправочных факторов в пользовательском терминале, может быть отправлен в точку доступа вместе с вычисленными поправочными факторами для точки доступа.
При наличии поправочных факторов и масштаба или разницы в усилениях характеристики нисходящего канала могут быть определены из измеренного отклика восходящего канала и наоборот. Если уровень шума либо в точке доступа, либо в пользовательском терминале изменяется, то разница в усилениях может быть обновлена, и обновленная разница в усилениях может быть отправлена в сообщении другой сущности.
В вышеприведенном описании калибровка приводила к двум наборам (векторов или матриц) поправочных факторов для каждого поддиапазона, причем один набор использовался в точке доступа для передачи данных по нисходящей линии, а другой набор использовался в пользовательском терминале для передачи данных по восходящей линии. Калибровка также может быть выполнена таким образом, что для каждого поддиапазона обеспечиваются два набора поправочных факторов, причем один набор используется в точке доступа для приема данных по восходящей линии, а второй набор используется в пользовательском терминале для приема данных по нисходящей линии. Калибровка также может быть выполнена таким образом, что для каждого поддиапазона получают один набор поправочных факторов, и этот набор может быть использован либо в точке доступа, либо в пользовательском терминале. В общем случае, калибровку выполняют таким образом, что отклики калиброванных нисходящих и восходящих каналов являются взаимно-обратными вне зависимости от того, где применяют поправочные факторы.
2. MIMO пилот-сигнал
Для калибровки MIMO пилот-сигнал передается пользовательским терминалом по восходящей линии для того, чтобы дать возможность точке доступа оценить отклик восходящего канала, и MIMO пилот-сигнал передается точкой доступа по нисходящей линии, чтобы дать возможность пользовательскому терминалу оценить отклик нисходящего канала. Для нисходящей линии и восходящей линии могут использоваться одинаковые или разные MIMO пилот-сигналы, и используемые MIMO пилот-сигналы являются известными как в точке доступа, так и в пользовательском терминале.
В одном из вариантов осуществления MIMO пилот-сигнал содержит определенный OFDM символ (обозначаемый “P”), который передают через каждую из NT передающих антенн, где NT=Nap для нисходящей линии и NT=Nut для восходящей линии. Для каждой передающей антенны один и тот же OFDM символ P передают в каждом периоде символа, назначенном для передачи MIMO пилот-сигнала. Однако OFDM символы P для каждой антенны являются покрытыми различными последовательностями Уолша с N элементарными сигналами, назначенными этой антенне, где N≥Nap для нисходящей линии и N≥Nut для восходящей линии. Покрытие Уолша поддерживает ортогональность между NT передающими антеннами и позволяет приемнику различать отдельные передающие антенны.
OFDM символ P включает в себя один символ модуляции для каждого из Nsb назначенных поддиапазонов. OFDM символ P таким образом содержит определенное “слово” из Nsb символов модуляции, которое может быть выбрано для облегчения оценки канала приемником. Это слово также может быть определено для минимизации изменений отношения пикового значения к среднему при передаче MIMO пилот-сигнала. Это уменьшает величину искажений и нелинейности, генерируемых передающими/приемными цепями, что в свою очередь приводит к улучшению точности оценки канала.
Для ясности ниже описан определенный MIMO пилот-сигнал для определенной MIMO-OFDM системы. Для этой системы как точка доступа, так и пользовательский терминал снабжены четырьмя приемными/передающими антеннами. Полоса частот системы разделена на 64 ортогональных поддиапазона (т.е. NF=64), которым присвоены индексы от +31 до -32. Из этих 64 поддиапазонов 48 поддиапазонов (например, с индексами ±{1, …, 6, 8, …, 20, 22, …, 26}) используются для данных, 4 поддиапазона (например, ±{7, 21}) используются для пилот-сигнала и, возможно, для сигнализации, поддиапазон DC (с индексом 0) не используется, и оставшиеся поддиапазоны также не используются и служат в качестве охранных поддиапазонов. Такая структура OFDM поддиапазонов более подробно описана в документе стандарта IEEE 802.11а, озаглавленном “Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band”, сентябрь 1999 год, который является общедоступным и включен в настоящее описание во всей своей полноте в качестве ссылки.
OFDM символ P включает в себя набор из 52 QPSK символов модуляции для 48 поддиапазонов данных и 4 поддиапазонов пилот-сигнала. Указанный OFDM символ P может иметь следующий вид:
P(вещественный)=g·{0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1, -1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,
0,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1, -1,1,-1,1,-1,1,-1,0,0,0,0,0},
P(мнимый)=g·{0,0,0,0,0,0,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1, -1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,
0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1, -1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,0,0,0,0,0},
где g представляет собой усиление для пилот-сигнала. Значения внутри скобок {} даны для поддиапазонов с индексами от -32 по -1 (для первой строки) и от 0 до +31 (для второй строки). Таким образом, первая строка для Р(вещественный) и Р(мнимый) указывает, что символ (-1-j) передается в поддиапазоне -26, символ (-1+j) передается в поддиапазоне -25 и т.д. Вторая строка для Р(вещественный) и Р(мнимый) указывает, что символ (1-j) передается в поддиапазоне 1, символ (-1-j) передается в поддиапазоне 2 и т.д. Для MIMO пилот-сигнала также могут использоваться другие OFDM символы.
В одном из вариантов осуществления четырем передающим антеннам для MIMO пилот-сигнала назначены последовательности Уолша W1=1111, W2=1010, W3=1100 W4=1001. Для данной последовательности Уолша значение “1” указывает, что передается OFDM символ P, и значение “0” указывает, что передается OFDM символ -P (т.е. каждый из 52 символов модуляции в Р является инвертированным).
В таблице 1 перечислены OFDM символы, передаваемые через каждую из четырех передающих антенн при передаче MIMO пилот-сигнала с длительностью 4 периода символов.
Таблица 1
Символ OFDM Антенна 1 Антенна 2 Антенна 3 Антенна 4
1
2
3
4
Для более длительных передач MIMO пилот-сигнала последовательности Уолша для каждой передающей антенны повторяются. Для такого набора последовательностей Уолша передача MIMO пилот-сигнала выполняется в течение количества периодов символов, кратного 4 периодам символов для гарантии ортогональности между четырьмя передающими антеннами.
Приемник может вывести оценку отклика канала, основываясь на принятом MIMO пилот-сигнале путем выполнения комплиментарной обработки. В частности, для восстановления пилот-сигнала, переданного через передающую антенну i и принятого приемной антенной j, пилот-сигнал, принятый приемной антенной j сначала обрабатывается с последовательностью Уолша, назначенной передающей антенне i способом, комплиментарным покрытию Уолша, выполняемому в передатчике. OFDM символы со снятым покрытием для всех Nps периодов символов для MIMO пилот-сигнала затем суммируются, причем суммирование выполняют индивидуально для каждого из 52 поддиапазонов, используемых для передачи MIMO пилот-сигнала. Результатом суммирования является
Figure 00000200
для k=±{1, …, 26}, что представляет собой оценку отклика эффективного канала от передающей антенны i до приемной антенны j (т.е. включающего в себя отклики передающих/приемных цепей) для 52 поддиапазонов данных и пилот-сигналов.
Такая же обработка может быть выполнена для восстановления пилот-сигнала от каждой передающей антенны в каждую приемную антенну. Обработка пилот-сигнала предоставляет Nap·Nut значений, которые являются элементами оценки отклика эффективного канала,
Figure 00000201
и
Figure 00000202
, для каждого из 52 поддиапазонов.
Описанная выше оценка канала может быть выполнена как точкой доступа, так и пользовательским терминалом во время калибровки для получения оценки отклика эффективного восходящего канала,
Figure 00000203
, и оценки отклика эффективного нисходящего канала,
Figure 00000204
, соответственно, которая затем используется для вывода поправочных факторов, как описано выше.
3. Пространственная обработка
Для упрощения оценки канала и пространственной обработки в точке доступа и пользовательском терминале для TDD MIMO и MIMO-OFDM систем может быть использована корреляция между откликами нисходящего и восходящего каналов. Такое упрощение является возможным после выполнения калибровки для учета различий в передающих/приемных цепях. Как указывалось выше, отклики калиброванных каналов представляют собой:
Figure 00000205
,
для нисходящей линии и
уравнение (21а)
Figure 00000206
,
для восходящей линии.
уравнение (21b)
Последнее равенство в уравнении (21b) появляется вследствие взаимосвязи между откликами эффективного нисходящего и восходящего каналов,
Figure 00000207
.
Матрица
Figure 00000208
отклика канала для каждого поддиапазона может быть “диагонализирована” для получения NS собственных мод для этого поддиапазона. Это может быть достигнуто либо при помощи разложения по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000208
отклика канала, либо разложения по собственным векторам корреляционной матрицы для
Figure 00000208
, которая представляет собой
Figure 00000209
.
Разложение по сингулярным значениям матрицы откликов калиброванного восходящего канала
Figure 00000210
может быть выражено как
Figure 00000211
, для k∈K,
уравнение (22)
где
Figure 00000212
представляет собой (Nut×Nut) унитарную матрицу левых собственных векторов для
Figure 00000213
;
Figure 00000214
представляет собой (Nut×Nap) диагональную матрицу сингулярных значений для
Figure 00000215
; и
Figure 00000216
представляет собой (Nар×Nар) унитарную матрицу правых собственных векторов для
Figure 00000217
;
Унитарная матрица М характеризуется свойством
Figure 00000218
, где
Figure 00000219
представляет собой единичную матрицу. Соответственно, разложение по сингулярным значениям матрицы откликов калиброванного нисходящего канала,
Figure 00000220
, может быть выражено как
Figure 00000221
, для k∈K
уравнение (23)
Таким образом, матрицы
Figure 00000222
и
Figure 00000223
также являются матрицами левых и правых собственных векторов, соответственно, для
Figure 00000224
. Матрицы
Figure 00000225
,
Figure 00000226
,
Figure 00000227
и
Figure 00000228
представляют собой различные формы матрицы
Figure 00000229
, и матрицы
Figure 00000230
,
Figure 00000231
,
Figure 00000232
и
Figure 00000233
также являются различными формами матрицы
Figure 00000234
. Для простоты ссылки на матрицы
Figure 00000235
и
Figure 00000236
в нижеследующем описании также могут представлять собой ссылки на их различные формы. Матрицы
Figure 00000237
и
Figure 00000238
используются в точке доступа и пользовательском терминале, соответственно, для пространственной обработки, и определены как таковые их нижними индексами.
Разложение по сингулярным значениям более подробно описано в работе Gilbert Strang, озаглавленной “Linear Algebra and Its Applications”, второе издание, Academic Press, 1980.
Пользовательский терминал может выполнить оценку отклика калиброванного нисходящего канала, основываясь на MIMO пилот-сигнале, переданном точкой доступа. После этого пользовательский терминал может выполнить разложение по сингулярным значениям оценки отклика калиброванного нисходящего канала,
Figure 00000239
, для k∈K, для получения диагональных матриц
Figure 00000240
и матриц
Figure 00000241
левых собственных векторов для
Figure 00000242
. Такое разложение по сингулярным значениям может быть описано, как
Figure 00000243
, где знак (“ˆ”) над каждой матрицей указывает, что она является оценкой реальной матрицы.
Аналогично точка доступа может выполнить оценку отклика калиброванного восходящего канала, основываясь на MIMO пилот-сигнале, передаваемом пользовательским терминалом. Затем точка доступа может выполнить разложение по сингулярным значениям оценки отклика калиброванного восходящего канала,
Figure 00000244
, для k∈K, для получения диагональных матриц
Figure 00000240
и матриц
Figure 00000245
левых собственных векторов для
Figure 00000246
, для k∈K. Такое разложение по сингулярным значениям может быть описано, как
Figure 00000247
.
Вследствие того, что канал и калибровка являются взаимно-обратными, разложение по сингулярным значениям можно выполнять либо только в пользовательском терминале, либо только в точке доступа для получения как матриц
Figure 00000248
, так и матриц
Figure 00000249
. В случае выполнения в пользовательском терминале матрицы
Figure 00000250
используются для пространственной обработки в пользовательском терминале, а матрицы
Figure 00000251
могут быть переданы в точку доступа.
Точка доступа также может иметь возможность получить матрицы
Figure 00000252
и
Figure 00000240
, основываясь на направленном опорном сигнале, передаваемом пользовательским терминалом. Аналогично, пользовательский терминал также может иметь возможность получить матрицы
Figure 00000253
и
Figure 00000240
, основываясь на направленном опорном сигнале, передаваемом точкой доступа. Направленный опорный сигнал подробно описан в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США № 60/421309.
Матрицы
Figure 00000254
и
Figure 00000240
могут быть использованы для передачи независимых потоков данных по NS собственным модам MIMO канала, где NS≤min{Nap,Nut}. Пространственная обработка для передачи множества потоков данных по нисходящей линии и восходящей линии описана ниже.
А. Пространственная обработка для восходящей линии
Пространственная обработка в пользовательском терминале для передачи по восходящей линии может быть выражена как
Figure 00000255
, для k∈K,
уравнение (24)
где
Figure 00000256
представляет собой вектор передачи для восходящей линии для k-го поддиапазона; и
Figure 00000257
представляет собой вектор “данных” с ненулевыми элементами, количеством до NS, для символов модуляции, предназначенных для передачи по NS собственным модам k-го поддиапазона.
Также перед передачей может быть произведена дополнительная обработка символов модуляции. Например, для поддиапазонов данных (например, для каждой собственной моды) может быть применена инверсия канала таким образом, что ОСШ при приеме будет приблизительно одинаковым для всех поддиапазонов данных. При этом пространственная обработка может быть выражена как
Figure 00000258
, для k∈K,
уравнение (25)
где
Figure 00000259
представляет собой матрицу весов для (необязательной) инверсии восходящего канала.
Инверсия канала также может быть выполнена путем назначения мощности передачи каждому поддиапазону перед выполнением модуляции, и в этом случае вектор
Figure 00000260
включает в себя коэффициенты инверсии канала, и матрица
Figure 00000261
в уравнении (25) может быть опущена. В нижеследующем описании использование матрицы
Figure 00000262
указывает на то, что коэффициенты инверсии канала не включены в вектор
Figure 00000263
. Отсутствие матрицы
Figure 00000264
в уравнении может указывать на то, что (1) либо инверсия канала не производится, (2) либо инверсия канала производится и учтена в векторе
Figure 00000265
.
Инверсия канала может быть выполнена, как описано в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США № 60/421309, и в заявке на патент США № 10/229209, озаглавленной “Coded MIMO Systems with Selective Channel Inversion Applied Per Eigenmode”, поданной 27 августа 2002 года, права на которую принадлежат правообладателю настоящей заявки на патент и которая включена в настоящее описание во всей своей полноте в качестве ссылки.
Принятая передача по восходящей линии в точке доступа может быть выражена как
Figure 00000266
, для k∈K,
уравнение (26)
Figure 00000267
где
Figure 00000268
представляет собой принятый вектор для восходящей линии для k-го поддиапазона;
Figure 00000269
представляет собой аддитивный белый Гауссовский шум (AWGN) для k-го поддиапазона; и
Figure 00000270
дается уравнением (24).
Пространственная обработка (или согласованная фильтрация) в точке доступа для принятой передачи по восходящей линии может быть выражена как
Figure 00000271

Figure 00000272
, для k∈K,
Figure 00000273
уравнение (27)
где
Figure 00000274
представляет собой оценку вектора
Figure 00000275
, переданного пользовательским терминалом по восходящей линии, и
Figure 00000276
представляет собой шум после обработки. В уравнении (27) предполагается, что инверсия канала не выполняется в передатчике и что принятый вектор
Figure 00000277
имеет вид, представленный уравнением (26).
В. Пространственная обработка для нисходящей линии
Пространственная обработка в точке доступа для передачи по нисходящей линии может быть представлена как
Figure 00000278
, для k∈K,
уравнение (28)
где
Figure 00000279
представляет собой вектор передачи, и
Figure 00000280
представляет собой вектор данных для нисходящей линии.
Опять, перед передачей может быть произведена дополнительная обработка (например, инверсия канала) символов модуляции. При этом пространственная обработка может быть выражена как
Figure 00000281
, для k∈K,
уравнение (29)
где
Figure 00000282
представляет собой матрицу весов для (необязательной) инверсии нисходящего канала.
Принятая передача по нисходящей линии в пользовательском терминале может быть выражена как
Figure 00000283
, для k∈K,
Figure 00000284
уравнение (30)
где
Figure 00000285
представляет собой вектор передачи, представленный уравнением (28).
Пространственная обработка (или согласованная фильтрация) в пользовательском терминале для принятой передачи по нисходящей линии может быть выражена как
Figure 00000286

Figure 00000287
, для k∈K
Figure 00000288
уравнение (31)
В уравнении (31) предполагается, что инверсия канала не выполняется в передатчике и что принятый вектор
Figure 00000289
имеет вид, представленный уравнением (30).
В таблице 2 представлена пространственная обработка в точке доступа и пользовательском терминале для передачи и приема данных. В таблице 2 предполагается, что дополнительная обработка
Figure 00000290
выполняется в передатчике. Однако если такая дополнительная обработка не выполняется, то
Figure 00000290
может рассматриваться в качестве единичной матрицы.
Таблица 2
Восходящая линия Нисходящая линия
Пользовательский терминал Передача:
Figure 00000291
Прием:
Figure 00000292
Точка доступа Прием:
Figure 00000293
Передача:
Figure 00000294
В приведенном выше описании и как показано в таблице 2, поправочные матрицы
Figure 00000295
и
Figure 00000296
используются для пространственной обработки при передаче в точке доступа и пользовательском терминале, соответственно. Это может упростить общую пространственную обработку, поскольку в любом случае (например, для инверсии канала) может требоваться масштабирование символов модуляции, и поправочные матрицы
Figure 00000297
и
Figure 00000298
могут комбинироваться с весовыми матрицами
Figure 00000299
и
Figure 00000300
для получения матриц
Figure 00000301
и
Figure 00000302
усиления, где
Figure 00000303
и
Figure 00000304
. Обработка также может выполняться таким образом, что поправочные матрицы используются для пространственной обработки при приеме (вместо пространственной обработки при передаче).
4. Система MIMO-OFDM
Фиг.5 представляет собой блок-схему варианта осуществления точки 502 доступа и пользовательского терминала 504 в системе TDD MIMO-OFDM. Для простоты в нижеследующем описании предполагается, что и точка доступа, и пользовательский терминал оборудованы четырьмя приемными/передающими антеннами.
В случае нисходящей линии в точке 502 доступа передающий (TX) процессор 510 данных принимает данные трафика (т.е. информационные биты) из источника данных 508 и сигнализацию и другую информацию из контроллера 530. TX процессор 510 данных форматирует, кодирует, выполняет перемежение и модуляцию (т.е. отображение символов) данных для обеспечения потока символов модуляции для каждой собственной моды, используемой для передачи данных. TX пространственный процессор 520 принимает потоки символов модуляции от TX процессора 510 данных и выполняет пространственную обработку для обеспечения четырех потоков символов передачи, один поток для каждой антенны. TX пространственный процессор 520 также выполняет дополнительное мультиплексирование пилотных символов, как это требуется (например, для калибровки).
Каждый модулятор (MOD) 522 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов передачи для обеспечения соответствующего потока OFDM символов. Каждый поток OFDM символов дополнительно обрабатывается в передающей цепи в модуляторе 522 для обеспечения соответствующего модулированного сигнала нисходящей линии. Затем четыре модулированных сигнала от модулятора 522а-522d передаются через четыре антенны 524а-524d, соответственно.
В пользовательском терминале 504 антенны 522 принимают переданные модулированные сигналы нисходящей линии и каждая антенна предоставляет принятый сигнал в соответствующий демодулятор (DEMOD) 554. Каждый демодулятор 554 (который включает в себя приемную цепь) выполняет обработку, комплиментарную выполняемой в модуляторе 522, и предоставляет принятые символы. Приемный (RX) пространственный процессор 560 затем выполняет пространственную обработку от всех демодуляторов 554 для обеспечения восстановленных символов, которые представляют собой оценки символов модуляции, переданных точкой доступа. Во время калибровки RX пространственный процессор 560 предоставляет оценку калиброванного нисходящего канала,
Figure 00000305
, основываясь на MIMO пилот-сигнале, передаваемом точкой доступа.
RX процессор 570 данных обрабатывает (например, выполняет обратное отображение символов, обратное перемежение и декодирование) восстановленных символов для обеспечения декодированных данных. Декодированные данные могут включать в себя восстановленные данные трафика, сигнализацию и т.д. и которые предоставляются потребителю 572 данных для сохранения и/или в контроллер 580 для дальнейшей обработки. Во время калибровки RX процессор 570 данных предоставляет оценку калиброванного восходящего канала,
Figure 00000306
, который выведен в точке доступа и передан по нисходящей линии.
Контроллеры 530 и 580 управляют работой различных блоков обработки в точке доступа и пользовательском терминале, соответственно. Во время калибровки контроллер 580 может принимать оценки
Figure 00000307
и
Figure 00000308
откликов каналов, выводить корреляционные матрицы
Figure 00000309
и
Figure 00000310
, предоставлять матрицы
Figure 00000311
в TX пространственный процессор 592 для передачи по восходящей линии и предоставлять матрицы
Figure 00000312
в TX процессор 590 данных для передачи в точку доступа. Запоминающие устройства 532 и 582 хранят данные и коды программ, используемые контроллерами 530 и 580, соответственно.
Обработка в случае восходящей линии может быть такой же, как и обработка в случае нисходящей линии или отличающейся от нее. Данные и сигнализация обрабатываются (например, выполняется кодирование, перемежение и модуляция) в TX процессоре 590 данных с последующей пространственной обработкой в TX пространственном процессоре 592, который также выполняет дополнительное мультиплексирование пилотных символов во время калибровки. Пилотные символы и символы модуляции дополнительно обрабатываются в модуляторах 554 для генерации модулированных сигналов восходящей линии, которые затем передаются через антенны 552 в точку доступа.
В точке 110 доступа модулированные сигналы восходящей линии принимаются антеннами 524, демодулируются в демодуляторах 522 и обрабатываются в RX пространственном процессоре 540 и RX процессоре 542 данных способом, комплиментарным выполняемому в пользовательском терминале. Во время калибровки RX пространственный процессор 560 также предоставляет оценку
Figure 00000313
калиброванного восходящего канала, основываясь на MIMO пилот-сигнале, передаваемом пользовательским терминалом. Матрицы
Figure 00000314
принимаются контроллером 530 и затем предоставляются в TX процессор 510 данных для передачи в пользовательский терминал.
Фиг.6 представляет собой блок-схему TX пространственного процессора 520а, который может быть использован в качестве TX пространственных процессоров 520 и 592 по Фиг.5. Для простоты в нижеследующем описании предполагается, что для использования выбраны все четыре собственные моды.
В процессоре 520а демультиплексор 632 принимает четыре потока символов модуляции (обозначенных s1(n)-s4(n)) для передачи на четырех собственных модах, демультиплексирует каждый поток на ND подпотока для ND поддиапазонов данных и предоставляет четыре подпотока символов модуляции для каждого поддиапазона в соответствующий TX пространственный процессор 640 поддиапазона. Каждый процессор 640 выполняет обработку, описываемую уравнением (24), (25), (28) или (29), для одного поддиапазона.
В каждом TX пространственном процессоре 640 поддиапазона четыре подпотока (обозначаемые s1(k)-s4(k)) символов модуляции предоставляются в четыре умножителя 642а-642d, которые также принимают усиления g1(k), g2(k), g3(k) и g4(k) для четырех собственных мод соответствующего поддиапазона. В случае нисходящей линии четыре усиления для каждого поддиапазона данных представляют собой диагональные элементы соответствующей матрицы
Figure 00000315
, где
Figure 00000316
или
Figure 00000317
. В случае восходящей линии усиление представляет собой диагональные элементы матрицы
Figure 00000318
, где
Figure 00000319
или
Figure 00000320
. Каждый умножитель 642 выполняет масштабирование его символов модуляции на соответствующее усиление gm(k) для предоставления масштабированных символов модуляции. Умножители 642а-642d предоставляют четыре потока масштабированных символов модуляции в четыре формирователя 650а-650d лучей, соответственно.
Каждый формирователь 650 луча выполняет формирование луча для передачи одного подпотока символов в одной собственной моде одного поддиапазона. Каждый формирователь 650 пучка принимает один подпоток sm(k) масштабированных символов и выполняет формирование пучка, используя собственный вектор
Figure 00000321
для соответствующей собственной моды. В каждом формирователе 650 пучка масштабированные символы модуляции предоставляются в четыре умножителя 652а-652d, которые также принимают четыре элемента
Figure 00000322
,
Figure 00000323
,
Figure 00000324
и
Figure 00000325
, собственного вектора
Figure 00000321
для соответствующей собственной моды. Собственный вектор
Figure 00000321
представляет собой m-й столбец матрицы
Figure 00000326
для нисходящей линии, и представляет собой m-й столбец матрицы
Figure 00000327
для восходящей линии. Каждый умножитель 652 затем выполняет умножение масштабированных символов модуляции на соответствующее значение
Figure 00000328
собственного вектора для предоставления “обработанных для формирования луча” символов. Умножители 652a-652d предоставляют четыре подпотока обработанных для формирования луча символов (которые предназначены для передачи через четыре антенны) в сумматоры 660a-660d, соответственно.
Каждый сумматор 660 принимает и суммирует четыре обработанных для формирования луча символа для четырех собственных мод для каждого периода символа для обеспечения подвергнутого предварительной обработке символа для соответствующей передающей антенны. Сумматоры 660a-660d предоставляют четыре подпотока подвергнутых предварительной обработке символа, для четырех передающих антенн в буферы/мультиплексоры 670a-670d, соответственно.
Каждый буфер/мультиплексор 670 принимает пилотные символы и подвергнутые предварительной обработке символы от TX пространственных процессоров 640 поддиапазонов для ND поддиапазонов данных. Каждый буфер/мультиплексор 670 затем мультиплексирует пилотные символы, подвергнутые предварительной обработке символы и нули для пилотных поддиапазонов, поддиапазонов данных и неиспользуемых поддиапазонов, соответственно, для формирования последовательности из NF символов передачи для данного периода символа. Во время калибровки пилотные символы передаются по назначенным поддиапазонам. Умножители 668а-668d выполняют покрытие пилотных символов для четырех антенн последовательностями Уолша W1-W4, соответственно, назначенными четырем антеннам, как описано выше и показано в таблице 1. Каждый буфер/мультиплексор 670 предоставляет поток символов xi(n) передачи для одной передающей антенны, причем поток символов передачи содержит последовательно соединенные последовательности из NF символов передачи.
Пространственная обработка и OFDM модуляция более подробно описаны в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США № 60/421309.
В различных вариантах осуществления настоящего изобретения, изложенных в настоящем описании, может быть реализована одноранговая связь между различными пользовательскими терминалами (UT или STA) в пределах одной базовой зоны обслуживания (BSS) или различных BSS, как описано ниже. UT или STA, которые выполнили калибровку с одной точкой доступа (AP), являются членами базовой зоны обслуживания (BSS). Одна точка доступа представляет собой общий узел для всех UT в BSS. Способы калибровки, описанные выше, облегчают следующие типы коммуникации:
(i) UT в BSS может использовать направленную передачу (TX) для прямой связи с AP по восходящей линии (UL), и AP может использовать направленную передачу (TX) для связи с UT по нисходящей линии (DL).
(ii) UT в BSS может непосредственно обмениваться данными с другим UT в той же BSS, используя направленную связь. В этом случае такая одноранговая связь должна быть предварительно инициирована, поскольку ни один из UT не имеет сведений о канале между ними. В различных вариантах осуществления процедура предварительной инициации работает следующим образом:
- инициатор одноранговой линии является AP-источником (DAP), а другой UT является UT-приемником (DUT).
- DAP посылает MIMO пилот-сигнал для DUT вместе с запросом на установление линии, который содержит BSS ID и DAP ID. Запрос должен быть отправлен в общем режиме (т.е. с разнесением при передаче).
- DUT отвечает путем отправки направленного MIMO пилот-сигнала и подтверждения, которое содержит DUT ID, его BSS ID и некоторый индикатор скорости передачи для использования в DAP.
- Затем DAP может использовать направленную передачу по DL и DUT может использовать направленную передачу по UL. Управление скоростью и трекинг могут осуществляться при помощи разделения передач на сегменты DL и UL с достаточными интервалами времени между ними для выполнения обработки.
(iii) UT, которые принадлежат одной BSS (например, BSS1), могут использовать направленную передачу в UT, которые принадлежат другой BSS (например, BSS2), даже если каждый из них выполнил калибровку с различной AP. Однако в этом случае имеется неопределенность в фазовом угле (для каждого поддиапазона). Это происходит вследствие того, что процедура калибровки, описанная выше, устанавливает отношение, которое является уникальным для AP, с которой была выполнена калибровка. Указанное отношение представляет собой комплексную константу,
Figure 00000329
где k представляет собой индекс поддиапазона и j представляет собой индекс AP, а 0 представляет собой индекс референсной антенны (например, антенны 0), используемой в AP. В одном из вариантов осуществления эта константа является общей для всех UT в данной BSS, но является независимой для различных BSS.
В результате, когда UT из BSS1 обменивается данными с UT в BSS2, направленная связь без коррекции или компенсации для этой константы может привести в результате к сдвигу фазы и масштабированию амплитуды всей собственной системы. Сдвиг фазы может быть определен при помощи использования пилот-сигнала (направленного или ненаправленного) и удален в приемниках каждого соответствующего UT. В одном варианте осуществления амплитудная коррекция или компенсация может представлять собой обыкновенное масштабирование ОСШ и может быть удалена при помощи оценки уровня шума в каждом приемнике, что может оказать воздействие на выбор скорости передачи.
В различных вариантах осуществления одноранговый обмен между UT, которые принадлежат различным BSS, может выполняться следующим образом:
- инициатор одноранговой линии (например, UT BSS1) является AP-источником (DAP), а другой UT (например, UT BSS2) является UT-приемником (DUT).
- DAP посылает MIMO пилот-сигнал для DUT вместе с запросом на установление линии, который содержит BSS ID и DAP ID. Запрос должен быть отправлен в общем режиме (т.е. с разнесением при передаче).
- DUT отвечает путем отправки направленного MIMO пилот-сигнала и подтверждения, которое содержит DUT ID, его BSS ID и некоторый индикатор скорости передачи для использования в DAP.
- DAP приемник (Rx) может выполнить оценку сдвига фазы для восходящей линии (UL) и применить поправочную константу для каждого поддиапазона. Затем DAP может использовать направленную передачу по нисходящей линии (DL), но должен включить преамбулу направленного опорного сигнала, по меньшей мере, в первый направленный пакет для того, чтобы дать возможность DUT приемнику (Rx) выполнить коррекцию или компенсацию сдвига фазы в DL для каждого поддиапазона. Для последующих передач по DL может не требоваться преамбула с направленным референсным сигналом. Управление скоростью и трекинг могут осуществляться при помощи разделения передач на сегменты DL и UL с достаточными интервалами времени между ними для выполнения обработки.
Способы калибровки, изложенные в настоящем описании, могут быть реализованы при помощи различных средств. Например, эти способы могут быть реализованы в виде аппаратных средств, программных средств или их комбинации. В случае реализации в виде аппаратных средств способы могут быть реализованы в точке доступа и пользовательском терминале в одной или нескольких ориентированных на приложение интегральных схемах (ASIC), цифровых сигнальных процессорах (DSP), цифровых сигнальных процессорных устройствах (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), внутрисхемно программируемых вентильных матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, других электронных блоках, выполненных с возможностью выполнения функций, изложенных в настоящем описании или их комбинации.
В случае осуществления в виде программных средств способы калибровки могут быть реализованы при помощи модулей (например, процедур, функций и т.д.), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Программные коды могут храниться в запоминающем устройстве (например, запоминающих устройствах, 532 и 582 по Фиг.5) и выполняться процессором (например, контроллерами 530 и 580, соответственно). Запоминающее устройство может быть выполнено в процессоре или как внешнее по отношению к процессору, причем в этом случае оно может быть соединено с возможностью обмена данными с процессором при помощи различных средств, известных в данной области техники.
Заголовки включены в настоящее описание для ссылки и для помощи в поиске определенных разделов. Указанные заголовки не следует рассматривать как ограничивающие объем концепций в озаглавленных ими разделах, и эти концепции могут применяться в других разделах по всему описанию.
Приведенное выше описание раскрытых вариантов осуществления представлено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники использовать настоящее изобретение. Различные модификации в отношении указанных вариантов осуществления должны быть очевидны для специалистов в данной области техники, и общие принципы, изложенные в настоящем описании, применимы к другим вариантам осуществления без отступления от сущности и объема настоящего изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не следует ограничивать вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, но напротив, соответствует самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми отличительными особенностями, раскрытыми в настоящем описании.

Claims (38)

1. Способ установления одноранговых связей посредством первого пользовательского терминала (UT) в беспроводной коммуникационной системе, содержащий этапы, на которых:
получают оценку отклика нисходящего канала;
получают оценку отклика восходящего канала;
определяют первый и второй наборы поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов;
калибруют нисходящий канал и восходящий канал, основываясь на первом и втором наборах поправочных факторов соответственно, для формирования калиброванного нисходящего канала и калиброванного восходящего канала; и
устанавливают непосредственную одноранговую связь со вторым пользовательским терминалом без дополнительной калибровки между первым и вторым пользовательскими терминалами.
2. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов используют для масштабирования символов перед передачей по восходящему каналу.
3. Способ по п.1, в котором первый набор поправочных факторов используют для масштабирования символов, принятых по нисходящему каналу, и второй набор поправочных факторов
используют для масштабирования символов, принятых по восходящему каналу.
4. Способ по п.1, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на следующем уравнении:
Figure 00000330

где
Figure 00000331
представляет собой матрицу оценки отклика нисходящего канала,
Figure 00000332
представляет собой матрицу оценки отклика восходящего канала,
Figure 00000333
представляет собой матрицу первого набора поправочных факторов,
Figure 00000334
представляет собой матрицу второго набора поправочных факторов, и
T обозначает транспонирование.
5. Способ по п.4, в котором определение первого и второго наборов поправочных факторов включает в себя вычисление матрицы С в виде поэлементного отношения матрицы
Figure 00000335
и матрицы
Figure 00000336
и вывод матриц
Figure 00000333
и
Figure 00000337
основываясь на матрице С.
6. Способ по п.5, в котором вывод матрицы
Figure 00000334
включает в себя нормирование каждой из множества строк матрицы С, и определение среднего для множества нормированных строк матрицы С, причем матрицу
Figure 00000333
формируют, основываясь на указанном среднем для множества нормированных строк.
7. Способ по п.5, в котором вывод матрицы
Figure 00000338
включает в себя нормирование каждого из множества столбцов матрицы С и определение среднего для обратных значений множества нормированных столбцов матрицы С, причем матрицу
Figure 00000333
формируют, основываясь на указанном среднем для обратных значений множества нормированных столбцов.
8. Способ по п.4, в котором матрицы
Figure 00000334
и
Figure 00000333
выводят, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
9. Способ по п.8, в котором при вычислении MMSE минимизируют среднеквадратичную ошибку (MSE), выраженную как
Figure 00000339
10. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором определяют значение масштаба, соответствующего среднему различию между оценкой отклика нисходящего канала и оценкой отклика восходящего канала.
11. Способ по п.1, в котором оценки откликов нисходящего и восходящего каналов нормализуют для учета уровня шума в приемнике.
12. Способ по п.1, в котором определение выполняют в пользовательском терминале.
13. Способ по п.4, в котором первый набор матриц поправочных факторов для нисходящего канала определяют для первого набора поддиапазонов, причем способ дополнительно содержит этап, на котором выполняют интерполяцию первого набора матриц для получения второго набора матриц поправочных факторов для нисходящего канала для второго набора поддиапазонов.
14. Способ по п.1, в котором оценки откликов нисходящего и восходящего каналов получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом через множество антенн и ортогонализированном при помощи множества ортогональных последовательностей.
15. Способ по п.1, в котором оценку отклика восходящего канала получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по восходящему каналу, и в котором оценку отклика нисходящего канала получают, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по нисходящему каналу.
16. Способ по п.1, в котором TDD система представляет собой систему с множеством входов и множеством выходов (MIMO).
17. Способ по п.1, в котором TDD система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM).
18. Способ установления одноранговых связей посредством первого пользовательского терминала (UT) в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых передают пилот-сигнал по восходящему каналу;
получают оценку отклика восходящего канала, выведенную, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по восходящему каналу;
принимают пилот-сигнал по нисходящему каналу;
получают оценку отклика нисходящего канала, выведенную, основываясь на пилот-сигнале, передаваемом по нисходящему каналу; и
определяют первый и второй наборы поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для восходящего канала; и
устанавливают непосредственную одноранговую связь со вторым пользовательским терминалом без дополнительной калибровки между первым и вторым пользовательскими терминалами.
19. Способ по п.18, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
20. Способ по п.18, в котором первый и второй наборы поправочных факторов определяют, основываясь на вычислении отношения матриц.
21. Способ по п.18, в котором первый набор поправочных факторов обновляют, основываясь на калибровке, выполняемой с множеством пользовательских терминалов.
22. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап, на котором масштабируют символы при помощи первого набора поправочных факторов перед передачей по нисходящей линии.
23. Способ по п.18, дополнительно содержащий этап, на котором масштабируют символы при помощи второго набора поправочных факторов перед передачей по восходящей линии.
24. Первый пользовательский терминал (UT) для определения поправочных факторов в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD) с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий
средство для получения оценки отклика нисходящего канала;
средство для получения оценки отклика восходящего канала;
средство определения первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием второго набора поправочных факторов для восходящего канала; и
средство для установления непосредственной одноранговой связи со вторым пользовательским терминалом без дополнительной калибровки между первым и вторым пользовательскими терминалами.
25. Пользовательский терминал в беспроводной коммуникационной системе дуплексной связи с временным разделением (TDD), содержащий
ТХ пространственный процессор, выполненный с возможностью передачи первого пилот-сигнала по восходящему каналу;
RX пространственный процессор, выполненный с возможностью приема второго пилот-сигнала по нисходящему каналу и вывода оценки отклика нисходящего канала, основываясь на принятом втором пилот-сигнале, и приема оценки отклика восходящего канала, выведенной, основываясь на переданном первом пилот-сигнале; и
контроллер, выполненный с возможностью определения первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на оценках откликов нисходящего и восходящего каналов, причем калиброванный нисходящий канал формируют с использованием первого набора поправочных факторов для нисходящего канала и калиброванный восходящий канал формируют с использованием второго набора поправочных факторов для восходящего канала, и определение первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на вычислении с минимальной среднеквадратичной ошибкой (MMSE).
26. Пользовательский терминал по п.25, в котором контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения первого и второго наборов поправочных факторов, основываясь на вычислении отношения матриц.
27. Способ связи в беспроводной системе, содержащий этапы, на которых
калибруют одну или несколько коммуникационных линий между множеством пользовательских станций и одной или несколькими точками доступа, основываясь на одном или нескольких наборах поправочных факторов, выведенных из оценок откликов каналов, связанных с одной или несколькими коммуникационными линиями, причем множество пользовательских станций включает в себя первую пользовательскую станцию и вторую пользовательскую станцию; и
устанавливают связь между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, без выполнения калибровки между первой и второй пользовательскими станциями, и основываясь на упомянутых одном или нескольких наборах поправочных факторов.
28. Способ по п.27, в котором установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
посылают от первой пользовательской станции пилот-сигнал и запрос на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
посылают от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнал и подтверждение в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
передают информацию между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, основанную на направленном пилот-сигнале.
29. Способ по п.28, в котором запрос на установление связи содержит идентификатор базовой зоны обслуживания, которому принадлежит первая пользовательская станция, и идентификатор первой пользовательской станции.
30. Способ по п.28, в котором подтверждение содержит идентификатор второй пользовательской станции, идентификатор базовой зоны обслуживания, которому принадлежит вторая пользовательская станция, и указатель скорости передачи данных.
31. Способ по п.27, в котором одна или несколько точек доступа включают в себя первую точку доступа, связанную с первой базовой зоной обслуживания (BSS), и вторую точку доступа, связанную со второй BSS, причем первая пользовательская станция калибрована в отношении первой точки доступа, а вторая пользовательская станция калибрована в отношении второй точки доступа, и установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
посылают от первой пользовательской станции пилот-сигнал и запрос на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией; посылают от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнал и подтверждение в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции; и
передают информацию между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, которая настроена для компенсации сдвига фазы, вследствие калибровки первой и второй пользовательских станций по отношению к разным точкам доступа.
32. Способ по п.31, в котором сдвиг фазы определяют, основываясь на направленном пилот-сигнале, принимаемом от второй пользовательской станции.
33. Устройство для осуществления связи в беспроводной системе, содержащее
средство для калибровки одной или нескольких коммуникационных линий между множеством пользовательских станций и одной или несколькими точками доступа, основываясь на одном или нескольких наборах поправочных факторов, выведенных из оценок откликов каналов, связанных с одной или несколькими коммуникационными линиями, причем множество пользовательских станций включает в себя первую пользовательскую станцию и вторую пользовательскую станцию; и
средство для установки связи между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, без выполнения калибровки между первой и второй пользовательскими станциями, и основываясь на упомянутых одном или нескольких наборах поправочных факторов.
34. Устройство по п.33, в котором установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит
средство для отправки из первой пользовательской станции пилот-сигнала и запроса на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
средство для отправки из второй пользовательской станции направленного пилот-сигнала и подтверждения в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
средство для передачи информации между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, основанную на направленном пилот-сигнале.
35. Устройство по п.34, в котором запрос на установление связи содержит идентификатор базовой зоны обслуживания, которой принадлежит первая пользовательская станция, и идентификатор первой пользовательской станции.
36. Устройство по п.34, в котором подтверждение содержит идентификатор второй пользовательской станции, идентификатор базовой зоны обслуживания, которой принадлежит вторая пользовательская станция, и указатель скорости передачи данных.
37. Устройство по п.33, в котором одна или несколько точек доступа включают в себя первую точку доступа, связанную с первой базовой зоной обслуживания (BSS), и вторую точку доступа, связанную со второй BSS, причем первая пользовательская станция калибрована в отношении первой точки доступа, а вторая пользовательская станция калибрована в отношении второй точки доступа, и установление связи между первой и второй пользовательскими станциями содержит этапы, на которых
средство для посылки от первой пользовательской станции пилот-сигнала и запроса на установление коммуникационной линии со второй пользовательской станцией;
средство для посылки от второй пользовательской станции направленный пилот-сигнала и подтверждения в ответ на прием пилот-сигнала и запроса от первой пользовательской станции;
средство для передачи информации между первой и второй пользовательскими станциями, используя направленную связь, которая настроена для компенсации сдвига фазы, вследствие калибровки первой и второй пользовательских станций по отношению к разным точкам доступа.
38. Устройство по п.37, в котором сдвиг фазы определяют, основываясь на направленном пилот-сигнале, принимаемом от второй пользовательской станции.
RU2009134903/08A 2002-10-25 2009-09-17 Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала RU2437220C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

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

Related Parent Applications (1)

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

Publications (2)

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

Family

ID=35865349

Family Applications (2)

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

Family Applications Before (1)

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

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2005115564A (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2575209C2 (ru) * 2014-01-28 2016-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ калибровки приемных радиоканалов радиоинтерферометра и устройство для его реализации
RU2700688C1 (ru) * 2018-09-24 2019-09-19 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6360100B1 (en) 1998-09-22 2002-03-19 Qualcomm Incorporated Method for robust handoff in wireless communication system
US7668541B2 (en) 2003-01-31 2010-02-23 Qualcomm Incorporated Enhanced techniques for using core based nodes for state transfer
US6862446B2 (en) 2003-01-31 2005-03-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for the utilization of core based nodes for state transfer
US9066344B2 (en) 2005-09-19 2015-06-23 Qualcomm Incorporated State synchronization of access routers
US8982835B2 (en) 2005-09-19 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Provision of a move indication to a resource requester
US8509799B2 (en) 2005-09-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Provision of QoS treatment based upon multiple requests
US9736752B2 (en) 2005-12-22 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers which support dual communications links
US8983468B2 (en) * 2005-12-22 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Communications methods and apparatus using physical attachment point identifiers
WO2007080745A1 (ja) * 2006-01-10 2007-07-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. マルチキャリア変調方法並びにその方法を用いた送信装置及び受信装置
US9155008B2 (en) 2007-03-26 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of performing a handoff in a communication network
US8830818B2 (en) 2007-06-07 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Forward handover under radio link failure
US9094173B2 (en) 2007-06-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Recovery from handoff error due to false detection of handoff completion signal at access terminal
US8615241B2 (en) 2010-04-09 2013-12-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating robust forward handover in long term evolution (LTE) communication systems

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999003224A1 (en) * 1997-07-11 1999-01-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channelization code allocation for radio communication systems
WO1999057820A1 (en) * 1998-05-01 1999-11-11 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining spatial signatures for calibrating a communication station having an antenna array
RU2141722C1 (ru) * 1997-08-13 1999-11-20 Сорокин Юрий Павлович Устройство централизованного контроля
US6144711A (en) * 1996-08-29 2000-11-07 Cisco Systems, Inc. Spatio-temporal processing for communication
WO2002033855A1 (fr) * 2000-10-17 2002-04-25 Thomson Licensing Sa Procede d'etalonnage de voie de retour, et dispositif d'abonne correspondant

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6144711A (en) * 1996-08-29 2000-11-07 Cisco Systems, Inc. Spatio-temporal processing for communication
WO1999003224A1 (en) * 1997-07-11 1999-01-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channelization code allocation for radio communication systems
RU2141722C1 (ru) * 1997-08-13 1999-11-20 Сорокин Юрий Павлович Устройство централизованного контроля
WO1999057820A1 (en) * 1998-05-01 1999-11-11 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining spatial signatures for calibrating a communication station having an antenna array
WO2002033855A1 (fr) * 2000-10-17 2002-04-25 Thomson Licensing Sa Procede d'etalonnage de voie de retour, et dispositif d'abonne correspondant

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2575209C2 (ru) * 2014-01-28 2016-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ калибровки приемных радиоканалов радиоинтерферометра и устройство для его реализации
RU2700688C1 (ru) * 2018-09-24 2019-09-19 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способы калибровки каналов фазированной антенной решетки
US11362714B2 (en) 2018-09-24 2022-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing beamforming in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009134903A (ru) 2011-04-10
RU2005115564A (ru) 2005-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2437220C2 (ru) Калибровка канала для коммуникационной системы с дуплексной связью и временным разделением канала
JP5528867B2 (ja) 時分割複信通信システムのためのチャネル校正
RU2407151C2 (ru) Калибровка каналов для системы дуплексной связи с временным разделением каналов
JP2010193477A6 (ja) 時分割複信通信システムのためのチャネル校正
RU2406228C2 (ru) Выбор скорости передачи для собственного управления в mimo-системе связи
US6738020B1 (en) Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
US7957450B2 (en) Method and system for frame formats for MIMO channel measurement exchange
US9118111B2 (en) Antenna array calibration for wireless communication systems
US7231184B2 (en) Low overhead transmit channel estimation
HK1114962A (en) Channel calibration for a time division duplexed communication system
AU2013270503A1 (en) Method and Apparatus for Antenna Mapping Selection in MIMO-OFDM Wireless Networks