RU2439803C1 - Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник - Google Patents

Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник Download PDF

Info

Publication number
RU2439803C1
RU2439803C1 RU2010130156/07A RU2010130156A RU2439803C1 RU 2439803 C1 RU2439803 C1 RU 2439803C1 RU 2010130156/07 A RU2010130156/07 A RU 2010130156/07A RU 2010130156 A RU2010130156 A RU 2010130156A RU 2439803 C1 RU2439803 C1 RU 2439803C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmitting
information
wireless
beams
transmitter
Prior art date
Application number
RU2010130156/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Масафуми ЦУЦУИ (JP)
Масафуми ЦУЦУИ
Хироюки СЕКИ (JP)
Хироюки СЕКИ
Original Assignee
Фудзицу Лимитед
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 Фудзицу Лимитед filed Critical Фудзицу Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2439803C1 publication Critical patent/RU2439803C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • H04B7/0421Feedback systems utilizing implicit feedback, e.g. steered pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к беспроводной передачи. Посредством изменения числа передающих лучей (исходное число лучей выбирается на принимающей стороне), которые нужно сформировать в зависимости от числа передаваемых потоков данных, могут быть достигнуты высокие характеристики пропускной способности с помощью низкой взаимной корреляции между лучами при передаче нескольких потоков и высокое направленное усиление при передаче одного потока. Для этого беспроводной передатчик управляет числом передающих лучей, которые необходимо сформировать для передачи потоков данных, в зависимости от числа потоков данных, которые нужно передать, и беспроводной приемник избирательно принимает любой один или более передающих лучей из передающих лучей. 4 н.п. ф-лы. 8 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способу беспроводной передачи, беспроводному приемнику и беспроводному передатчику и, например, относится к способу для использования в способе беспроводной передачи данных с множеством входов и множеством выходов для передачи сигнала с использованием множества передающих и приемных антенн в системе беспроводной связи, такой как мобильный телефон и беспроводной доступ.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В последнее время метод MIMO (множество входов, множество выходов) привлек внимание как метод, позволяющий осуществлять обмен данными высокой емкости (с высокой скоростью), путем эффективного использования частотного диапазона. MIMO представляет собой метод для передачи отдельных потоков данных с множества антенн передатчика путем использования множества антенн как на передачу, так и на прием, другими словами, путем использования передатчика с множеством антенн и приемника с множеством антенн индивидуального выделения множества передаваемых сигналов (потоков данных), смешанных в тракте передачи, из сигнала, принимаемого каждой приемной антенной приемника путем использования оценочного значения тракта передачи (канала), тем самым улучшая скорость передачи без необходимости расширения частотного диапазона.
Фиг.8 иллюстрирует пример конфигурации предыдущей системы передачи MIMO. Система, представленная на фиг.8, соответствует системе, показанной на фиг.1 в Непатентном Документе 1, описываемом далее, и снабжена MIMO передатчиком 100 и MIMO приемником 200; концентрируя внимание на важных частях системы, MIMO передатчик 100 снабжен селектором 101 пользователя, канальным кодером/модулятором 102, селектором 103 луча, формирователем 104 множества лучей, планировщиком 105 и множеством передающих антенн 106, а MIMO приемник 200 снабжен множеством приемных антенн 201, MIMO/SIMO демодулятором 202, канальным декодером 203, измерителем 204 луча передачи и устройством 205 определения луча/потока.
Также, в MIMO передатчике 100, в селекторе 101 пользователя, под управлением планировщика 105, из множества наборов потоков пользовательских данных могут быть выбраны для передачи один или более потоков пользовательских данных и поданы на вход канального кодера/модулятора 102. В канальном кодере/модуляторе 102 под управлением планировщика 105 выполняется требуемое кодирование коррекции ошибок, такое как турбокодирование, с определенным коэффициентом кодирования, а после этого полученная битовая последовательность отражается на определенную схему модуляции, например, символ, имеющий сигнальную точку (сигнал канала данных), такой как QPSK (квадратурная фазовая манипуляция) и 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), и модулируется. При этом в канальном кодере/модуляторе 102, в дополнение к сигналу канала данных, сигнал пилотного канала (пилотный символ), используемый для оценки канала, и сигнал канала управления (символ управления), передающий управляющую информацию, могут быть мультиплексированы.
Полученные таким образом модулированные данные вводятся в селектор 103 луча, в котором под управлением планировщика 105 из множества фиксированных лучей, сформированных формирователем 104 множества лучей, только по числу потоков для передачи, выбирается луч, используемый для передачи модулированных данных, и модулированные данные передаются от передающей антенны 106 по выбранному лучу.
Например, предполагая, что есть четыре передающие антенны 106, и число фиксированных лучей, которые можно сформировать формирователем 104 множества лучей, составляет максимум четыре, когда число потоков для передачи - четыре, все четыре луча выбираются, в случае двух потоков выбираются два луча, а в случае одного потока из четырех лучей выбирается один.
С другой стороны в MIMO приемнике 200 беспроводной сигнал, передаваемый с передающей антенны 106 MIMO передатчика 100, принимается каждой приемной антенной 201 и демодулируется методом MIMO или по SIMO (один вход, множество выходов) MIMO/SIMO демодулятором 202, и генерируется поток пользовательских данных. Другими словами, в MIMO/SIMO демодуляторе 202 потоки пользовательских данных, мультиплексированные для каждой из передающих антенн 106, разделяются с помощью использования матрицы, инверсной матрицы корреляции каналов и алгоритма MLD (детектирование максимального правдоподобия), основываясь на знании оценки канала (матрицы каналов), полученной путем расчета корреляции принятого пилотного символа и пилотного опорного сигнала, и генерируются демодулированные данные.
Полученные демодулированные данные вводятся в канальный декодер 203, в котором выполняется декодирование коррекции ошибок, такое как турбодекодирование, и могут быть получены декодированные данные пользовательского потока, принятого по каналу данных.
При этом, каждый сигнал, принятый приемной антенной 201, также вводится на измеритель 204 луча передачи, и основываясь на принятом измерителем 204 луча передачи пилотном символе, измеряется значение CQI (индикатор качества канала), которое является показателем качества приема. На основе полученного значения CQI в устройстве 205 определения луча/потока передачи определяются (выбираются) один или более лучей с лучшим качеством приема. Затем, в качестве обратной связи для MIMO передатчика 100, информация, включающая определенное число лучей, соответствующее значение CQI и ID луча, генерируется и передается на MIMO передатчик 100.
Описанная выше информация обратной связи в заключение сообщается планировщику 105 MIMO передатчика 100, и, таким образом, планировщик 105 управляет селектором 101 пользователя, канальным кодером/модулятором 102 и селектором 103 луча так, чтобы передавать передаваемые потоки пользовательской информации, как описано выше, по лучу из набора лучей (ID луча), определенному (выбранному) в MIMO приемнике 200 (устройством 205 определения луча/потока передачи) и с использованием коэффициента кода и схемы модуляции, в зависимости от сообщенного значения CQI.
При этом, как раскрыто в Патентном Документе 1, что будет описано ниже, в схеме передачи MIMO с обратной связью, которая выполняет предварительное кодирование на передающей стороне, также требуется отправлять обратно информацию о матрице каналов или принятом весе (весовом коэффициенте множества лучей), полученном на принимающей стороне, как информацию обратной связи для передающей стороны.
Патентный Документ 1: Выложенная патентная заявка Японии №2005-311902
Непатентный Документ 1: 3GPPTSG RAN WGI meeting #43 (R1-051438), «Multi-beam MIMO for EUTRA Downlink», Fujitsu, ноябрь 2005г.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ ИЗОБРЕТЕНИЕМ
Для улучшения скорости передачи с помощью способа MIMO мультиплексирования требуется (1) высокое отношение сигнала к шуму (SNR) и (2) низкая корреляция между антеннами (низкая корреляция между лучами). В случае когда условия не выполняются, характеристики пропускной способности MIMO мультиплексирования значительно ухудшаются, так что выгодно использование MIMO разнесения или передачи направленного луча ради пропускной способности всей системы.
В описанной выше предыдущей технологии, так как число формируемых лучей является постоянным, независимо от числа передаваемых потоков (например, фиксировано на максимальном числе лучей, которое можно сформировать) [другими словами, расходимость луча (направленная интенсивность) для одного луча постоянна], эффект MIMO мультиплексирования не достигается в зависимости от выбранного луча, так что характеристики пропускной способности могут быть ухудшены.
Например, если лучи с высокой взаимной корреляцией (например, смежные лучи) выбираются на передающей стороне посредством информации обратной связи с принимающей стороны, возможность обработки для разделения и демодуляции потоков пользовательских данных на принимающей стороне ухудшается. Поэтому, если выбраны лучи с низкой взаимной корреляцией, ухудшение в такой возможности обработки для разделения и демодуляции потоков пользовательских данных может быть сдержано. Однако это является более ухудшенным, чем качество приема по лучу, который предполагается выбрать как один из лучей, с высоким качеством приема (усилением направленности) для принимающей стороны, вследствие направленности луча.
Как раскрыто в Патентном Документе 1, хотя возможно регулировать выбранную взаимную корреляцию лучей и направленность лучей, для избавления от ухудшения в возможности обработки для разделения и модуляции и от ухудшения в качестве приема путем передачи по обратной связи матрицы каналов и весового коэффициента приема, используемым на принимающей стороне как информация обратной связи для передающей стороны, объем информации обратной связи увеличивается, и для выполнения регулирования требуется арифметическая обработка.
Настоящее изобретение выполнено, принимая во внимание такую проблему, и его задачей является объединение характеристик высокой пропускной способности за счет низкой взаимной корреляции лучей и высокого усиления направленности для получения хороших характеристик по приему без увеличения объема информации обратной связи в MIMO передаче.
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Для того чтобы достигнуть вышеописанной цели, настоящее изобретение использует способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик и беспроводной приемник, описываемые ниже. Другими словами:
(1) Основной особенностью изобретения является способ беспроводной передачи, способный передавать потоки данных посредством множества лучей между беспроводным передатчиком со множеством передающих антенн и беспроводным приемником со множеством приемных антенн. Способ включает в себя: управление числом передающих лучей для передачи потоков данных, которые должны формироваться на беспроводном передатчике, в зависимости от числа потоков данных для передачи и для избирательного приема любого одного или более передающих лучей из передающих лучей на беспроводном приемнике.
(2) Беспроводной передатчик может управлять пропорциональным увеличением числа передающих лучей, если число передаваемых потоков данных меньше.
(3) Также, беспроводной приемник может избирательно принимать два или более передающих луча с низкой взаимной корреляцией, когда число передаваемых потоков данных равно двум или больше.
(4) Кроме того, беспроводной приемник может избирательно принимать несмежные передающие лучи как передающие лучи с низкой взаимной корреляцией.
(5) Кроме того, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигнал для каждой из передающих антенн для выполнения передачи луча с фиксированным весовым коэффициентом, и беспроводной приемник может измерять уровень передающего луча, основываясь на пилотном сигнале и весовом коэффициенте, определять число передаваемых потоков данных и передающий луч, который должен приниматься, основываясь на измеренном уровне, и сообщать информацию относительно числа передаваемых потоков данных и передающего луча, которые определены, к беспроводному передатчику. Беспроводной передатчик может управлять числом передающих лучей, основываясь на информации, сообщенной беспроводным приемником.
(6) Кроме того, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигнал для каждого из передающих лучей для выполнения передачи луча с фиксированным весовым коэффициентом, и беспроводной приемник может измерять уровень передающего луча на основе пилот-сигнала, определять число передаваемых потоков данных и передающий луч, который должен приниматься, на основе измеренного уровня, и сообщать информацию относительно числа передаваемых потоков данных и передающего луча, которые определены, к беспроводному передатчику, и беспроводной передатчик может управлять числом передающих лучей на основе информации, сообщенной от беспроводного приемника.
(7) Альтернативно, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигнал для каждого из передающих лучей для выполнения передачи лучей различными весовыми коэффициентами и транслирует информацию о весовом коэффициенте и числе передающих лучей на беспроводной приемник, а беспроводной приемник может измерять уровень передающего луча на основании пилотного сигнала и информации о весовых коэффициентах, переданных от беспроводного передатчика, определяет число передаваемых потоков данных и передающих лучей, которые должны приниматься, основываясь на измеренном уровне и информации относительно числа передающих лучей, принятой от беспроводного передатчика, и сообщает информацию о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, которые определены, на беспроводной передатчик, а беспроводной передатчик может управлять числом передающих лучей на основании информации, сообщенной с беспроводного приемника.
(8) Другой основной особенностью является беспроводной передатчик, способный передавать потоки данных беспроводному приемнику со множеством приемных антенн посредством нескольких лучей и снабженный множеством передающих антенн, средством для управления числом передающих лучей, действующим для управления числом передающих лучей, которые необходимо сформировать для передачи потоков данных, в зависимости от числа потоков данных, которые необходимо передать с передающих антенн.
(9) При этом, средство для управления числом передающих лучей может пропорционально управлять увеличением числа передающих лучей в случаях, если число передаваемых потоков меньше.
(10) Также, этот передатчик может быть снабжен первым средством мультиплексирования пилот-сигнала, действующим для мультиплексирования пилот-сигнала для каждой из передающих антенн; первым формирователем луча, действующим для выполнения передачи луча посредством фиксированного весового коэффициента; первым средством приема сообщенной информации для приема информации о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, определяемых на основе результата измерения уровня, измеренного для передающего луча, основываясь на пилот-сигнале и весовом коэффициенте в беспроводном приемнике, и сообщенного с беспроводного приемника, причем средство для управления числом передающих лучей может управлять числом передающих лучей посредством информации, принятой первым средством приема сообщенной информации.
(11) Далее, этот передатчик может быть также снабжен вторым устройством мультиплексирования, предназначенным для мультиплексирования пилот-сигнала для каждого передающего луча, первым формирователем луча, предназначенным для выполнения передачи луча посредством фиксированного весового коэффициента, и вторым средством приема сообщенной информации для приема информации относительно числа передаваемых потоков данных и передающих лучей, определяемых на основании результата измерения уровня, измеренного для передающего луча на основе пилот-сигнала в беспроводном приемнике и сообщенного с беспроводного приемника, причем средство для управления числом передающих лучей может управлять числом передающих лучей на основании информации, принятой вторым приемным средством сообщенной информации.
(12) Этот передатчик может быть также снабжен первым устройством мультиплексирования пилот-сигнала, действующим для мультиплексирования пилот-сигнала для каждой из передающих антенн, вторым формирователем луча, действующим для выполнения передачи луча с помощью переменного весового коэффициента, средства широковещательной передачи, действующего для широковещательной передачи информации о весовом коэффициенте и информации о числе передающих лучей беспроводному приемнику, и третьим средством для приема сообщенной информации для приема информации о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, определенных на основании результата измерения уровня, измеренного для передающего луча, на основании пилот-сигнала и информации о весовом коэффициенте, широковещательно переданной средством широковещательной передачи, и информации о числе передающих лучей, широковещательно переданной средством широковещательной передачи и сообщенной с беспроводного приемника, причем средство для управления числом передающих лучей может управлять числом передающих лучей, основываясь на информации, принятой третьим средством приема сообщенной информации.
(13) В качестве еще одного основного аспекта предложен беспроводной приемник, действующий для приема потоков данных с беспроводного передатчика с множеством передающих антенн посредством множества лучей и снабженный множеством приемных антенн и средством управления селективным по лучу приемом, действующим для избирательного приема через приемные антенны любого одного или более передающих лучей из передающих лучей, из которых число передающих лучей, формируемых для передачи потоков данных, управляется в зависимости от числа потоков данных, которые нужно передать беспроводным передатчиком.
(14) При этом средство управления селективным по лучу приемом может избирательно принимать два или более передающих луча с низкой взаимной корреляцией, когда число передаваемых потоков данных равно двум или более.
(15) Также, средство управления селективным по лучу приемом может избирательно принимать несмежные передающие лучи с низкой взаимной корреляцией.
(16) Далее, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигнал для каждой из передающих антенн для выполнения передачи луча посредством фиксированного весового коэффициента, и средство управления селективным по лучу приемом может быть снабжено первой секцией измерения уровня для измерения уровня передающего луча на основе пилот-сигнала и весового коэффициента, первой секцией определения, действующей для определения числа передаваемых потоков данных и числа передающих лучей, которые необходимо принять, основываясь на уровне, измеренном первой секцией измерения уровня, и первой секцией сообщения для сообщения информации о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, определенных первой секцией определения в виде управляющей информации о числе передающих лучей в беспроводном передатчике.
(17) Кроме того, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигнал для каждого передающего луча для выполнения передачи луча посредством фиксированного весового коэффициента, а средство управления селективным по лучу приемом может быть снабжено второй секцией измерения уровня для измерения уровня передающего луча на основании пилот-сигнала, второй секцией определения, предназначенной для определения числа передаваемых потоков данных и передающих лучей, которые требуется принять, основываясь на уровне, измеренном второй секцией измерения уровня, и второй секцией сообщения для сообщения информации о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, определенных во второй секции определения как управляющая информация о числе передающих лучей в передатчике.
(18) Далее, беспроводной передатчик может мультиплексировать пилот-сигналы для каждой передающей антенны для выполнения передачи луча посредством переменных весовых коэффициентов, широковещательно передавать информацию относительно весового коэффициента и информацию о числе передающих лучей на беспроводной приемник. Средство управления селективным по лучу приемом может быть снабжено третьей секцией измерения уровня для измерения уровня передающего луча на основании пилот-сигнала и информации о весовом коэффициенте, широковещательно переданной с беспроводного передатчика, третьей секцией определения, предназначенной для определения числа передаваемых потоков данных и передающих лучей, которые необходимо принять, основываясь на уровне, измеренном третьей секцией измерения уровня, и информации о числе передающих лучей, широковещательно переданной с беспроводного передатчика, и третьей секцией сообщения для сообщения информации о числе передаваемых потоков данных и передающих лучей, определенной в третьей секции определения как управляющая информация о числе передающих лучей в беспроводном передатчике.
ЭФФЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с вышеописанными аспектами может быть получен, по меньшей мере, один из следующих эффектов или преимуществ.
(1) В передатчике число передающих лучей (число выбираемых лучей источника передачи), которые нужно сформировать в зависимости от числа потоков данных, которые нужно передать, управляется (изменяется) таким образом, чтобы стало возможным получить хорошие характеристики пропускной способности (характеристики приема) без увеличения объема информации обратной связи с приемника на передатчик.
(2) Например, при увеличении числа передающих лучей пропорционально уменьшению числа передаваемых потоков данных число выбираемых лучей источника передачи увеличивается таким образом, что становится возможным получить высокое усиление направленности.
(3) Также, в случае когда число передаваемых потоков данных равно двум или более, с помощью избирательного приема двух или более передающих лучей с низкой взаимной корреляцией (например, несмежных), становится возможным избежать ухудшения возможности разделения потоков данных на принимающей стороне и получить высокие характеристики пропускной способности из-за низкой корреляции между лучами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 иллюстрирует общее представление варианта реализации;
на фиг.2 представлена блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию системы передачи MIMO в соответствии с первым вариантом реализации;
на фиг.3 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию устройства, сконцентрированную на устройстве определения ID передающего луча/потока и памяти известных выбираемых лучей, с фиг.2;
на фиг.4 представлена структурная схема, иллюстрирующая работу (способ выбора луча) устройства определения ID передающего луча/потока, представленного на фиг.3;
на фиг.5 представлена схематичная диаграмма, иллюстрирующая один пример выбираемых лучей для иллюстрации работы системы передачи MIMO, показанной на фиг.2;
на фиг.6 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию системы передачи MIMO в соответствии со вторым вариантом реализации;
на фиг.7 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию системы передачи MIMO в соответствии с третьим вариантом реализации;
на фиг.8 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию предыдущей системы передачи MIMO.
ОБЪЯСНЕНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ НУМЕРАЦИИ
1 MIMO передатчик
11 пользовательское устройство выбора
12 канальный кодер/модулятор
13 устройство выбора луча
14 устройство формирования множества лучей
15 планировщик (контроллер лучей)
(средство управления числом передающих лучей, средства приема первой, второй и третьей сообщенной информации)
16-1…16-n передающие антенны
17 мультиплексор пилот-сигналов элементов (первое средство мультиплексирования пилот-сигналов)
17-1…17-n сумматор (цепь мультиплексора)
17а мультиплексор пилот-сигналов лучей (второе средство мультиплексирования пилот-сигналов)
17а-1…17а-n сумматоры (цепи мультиплексирования)
18 сумматор широковещательной информации (средство широковещательной передачи)
19а генератор весов
19b генератор информации о выбираемом луче
2 MIMO приемник
20 средство управления приемом, селективным по лучу
21-1…21-M приемные антенны
22 MIMO/SIMO демодулятор
23 декодер (канальный декодер)
24 устройство измерения передающих лучей (первая, вторая, третья секция измерения уровня)
25 память известных пилот-сигналов
26 память известных весов передачи
27 устройство определения ID передающего луча/потока (первая, вторая, третья секция определения, первая, вторая, третья секция сообщения)
271 компаратор уровня ранжирования
28 память известных выбираемых лучей
281 сравнительная таблица ID лучей
29 экстрактор широковещательной информации
30-0…30-9 лучи
НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ (РЕЖИМЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже, со ссылкой на чертежи описывается вариант осуществления настоящего изобретения.
[А] Обзор
Сначала, общее представление варианта осуществления будет описано с помощью фиг.1. На фиг.1 ссылочные позиции 1 и 2 представляют MIMO передатчик, снабженный множеством (здесь четырьмя) передающими антеннами, и MIMO приемник, снабженный множеством приемных антенн, соответственно, а конфигурация выполнена таким образом, что беспроводная MIMO передача выполняется между MIMO передатчиком 1 и MIMO приемником 2. MIMO передатчик 1 применим, например, в качестве устройства базовой станции для мобильных беспроводных систем связи, а MIMO приемник 2 применим в качестве устройства мобильной станции (UE; пользовательского оборудования) системы. Поэтому, в последующем описании MIMO передатчик 1 также представлен в качестве устройства 1 базовой станции или базовой станции 1, а MIMO приемник 2 также представлен в качестве устройства 2 мобильной станции или мобильной станции 2. Кроме того, подробная спецификация согласовывается, например, с таблицей А1 из Непатентного Документа 1.
Также, в данном примере устройство 1 базовой станции сконфигурировано с возможностью изменения (управления) числа лучей, которые необходимо сформировать (формирование лучей) в зависимости от числа пользовательских потоков данных, которые нужно отправить (передать) (ниже, также просто упоминается как «передаваемый поток»), а устройство 2 мобильной станции сконфигурировано с возможностью избирательного приема любого одного или более лучей из множества лучей с описанным выше числом лучей.
Например, в базовой станции 1, когда число передаваемых потоков невелико, или в случае одного потока как минимум, мобильная станция 2 избирательно принимает, например, луч с максимальным уровнем приема из большего числа лучей, сформированных базовой станцией 1. Также, при увеличении числа передаваемых потоков комбинация выбираемых лучей ограничивается. Когда число передаваемых лучей велико, в случае передачи множества потоков, вплоть до числа передающих антенн, с помощью передачи элементов избирательно принимается луч (также принимается, что существует только одно выбираемое число лучей).
При этом на фиг.1 показаны соответственно случаи, в которых (1) число передающих лучей в базовой станции 1 - четыре, (2) их число равно двум, (3) их число равно одному. Соответственно показано, что в случае (1) базовая станция 1 формирует один луч каждой передающей антенной, и элемент передает четыре потока в одном луче, а мобильная станция 2 напрямую (без выбора луча) принимает сигнал, который передан по элементам в одном луче. В случае (2) базовая станция 1 формирует четыре луча и передает два потока в четырех лучах, а мобильная станция 2 избирательно принимает, например, два луча с низкой взаимной корреляцией из четырех лучей. В случае (3) базовая станция 1 формирует восемь лучей и передает один поток в восьми лучах, а мобильная станция 2 избирательно принимает один луч из восьми соответственно.
Таким способом, становится возможным получить хорошие характеристики пропускной способности и направленного усиления, создавая возможность для получения как можно большего усиления, в одном потоке и с помощью выбора луча таким образом, чтобы взаимная корреляция была низкой во множестве лучей, путем изменения исходного числа лучей, выбираемых в зависимости от числа передаваемых потоков, другими словами, изменения числа передаваемых лучей, которые нужно сформировать (формирование лучей).
Ниже, конкретные примеры описаны подробно.
[B] Описание первого варианта реализации
На фиг.2 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию MIMO системы передачи, в соответствии с первым вариантом реализации, причем MIMO система передачи, представленная на фиг.2, снабжена MIMO передатчиком 1 и MIMO приемником 2. Сосредотачивая внимание на их основных частях, MIMO передатчик 1 снабжен пользовательским устройством 11 выбора, канальным кодером/модулятором 12, устройством 13 выбора луча, устройством 14 формирования множества лучей, планировщиком (контроллером лучей) 15, множеством передающих антенн 16-1…16-n (где n - целое от 2 и более) и мультиплексором 17 пилот-сигналов элементов, а MIMO приемник 2 снабжен одной или множеством приемных антенн 21-1…21-М (М - целое, равное 1 и более, возможно М=n), MIMO/SIMO демодулятором 22, декодером (декодер каналов) 23, устройством 24 измерения передающих лучей, памятью 25 известных пилот-сигналов, памятью 26 известных весов передачи, устройством 27 определения ID передающего луча/потока и памятью 28 известных выбираемых лучей. В дальнейшем, MIMO передатчик 1 будет упоминаться просто как «передатчик 1» или «передающая сторона 1», а MIMO приемник 2 будет упоминаться просто как «приемник 2» или «принимающая сторона 2».
Здесь, в MIMO передатчике 1 пользовательское устройство 11 выбора действует для выбора одного или более потоков пользовательских данных для передачи из множества последовательностей потоков пользовательских данных под управлением планировщика 15, канальный кодер/модулятор 12 предназначен для выполнения требуемого кодирования коррекции ошибок, такого как турбокодирование с определенным коэффициентом кодирования, под управлением планировщика 15, а также отображения полученной последовательности битов на определенную схему модуляции, например, символ, имеющий сигнальную точку (сигнал канала данных), такой как QPSK (квадратурная фазовая модуляция) или 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), таким образом модулируя ее.
Устройство 13 выбора луча действует для выбора одного или множества лучей, используемых для передачи передаваемых потоков (пользовательских данных), кодированных и модулированных канальным кодером/модулятором 12, из множества лучей, сформированных устройством 14 формирования множества лучей, под управлением планировщика (контроллера луча) 15, подробнее, в зависимости от информации обратной связи (информации об ID передающего луча и о передаваемом потоке) с принимающей стороны 2. ID передающего луча (идентификационная информация) уникально определен (установлен) на основании матрицы W весов передачи, используемой в устройстве 14 формирования множества лучей, как описано ниже (а также выше).
Устройство 14 формирования множества лучей (первое устройство формирования луча) действует для формирования луча, состоящего из множества лучей, для передачи потока данных на основании предварительно определенной матрицы W весов передачи (матрицы весовых коэффициентов). В данном примере, матрица W весов передачи фиксирована.
Мультиплексор 17 пилот-сигналов элементов (первое устройство пилотного мультиплексирования) предназначен для мультиплексирования ортогонального пилот-сигнала (символа) pi для каждой из передающих антенн 16-i (i=1…n) сумматорами (схемами мультиплексирования) с 17-1 по 17-n передающих антенн с 16-1 по 16-n, соответственно, таким образом, ортогональный пилот-сигнал pi передается для каждой из передающих антенн 16-i (элементов).
Контроллер луча (планировщик; устройство управления числом передаваемых лучей) 15 предназначен для управления числом передающих лучей, сформированных для передачи потоков данных, в зависимости от числа передаваемых потоков посредством выбора управляющего луча в описанном выше устройстве 13 выбора луча. В этом примере, он сконфигурирован для приема информации об ID луча и о числе потоков, определенном (выбранном) в устройстве 27 определения ID передающего луча/потока на принимающей стороне 2 в виде информации обратной связи для управления числом передаваемых потоков и лучом (числом передающих лучей, которые нужно сформировать), используемым для передачи потоков данных на основании информации обратной связи.
С другой стороны, в приемнике 2 приемные антенны 21-j (j=1…M) принимают лучи, передаваемые с каждой из передающих антенн 16-i передатчика 1, и демодулятор MIMO/SIMO 22 обеспечивает MIMO-демодуляцию или SIMO-демодуляцию сигнала, принятого каждой из приемных антенн 21-j, причем демодулированные данные генерируются посредством разделения потоков пользовательских данных, которые были мультиплексированы для каждой из передающих антенн 16-i, способом использования матрицы, инверсной к матрице корреляции каналов, и способом использования MLD алгоритма, основанного на значении оценки канала (матрицы каналов), полученном с помощью операции корреляции пилот-сигнала pi и копии пилот-сигнала, мультиплексированной в принятом сигнале.
Декодер 23 декодирует потоки пользовательских данных, полученные описанным выше MIMO/SIMO демодулятором 22 путем схемы кодирования, соответствующей схеме кодирования на передающей стороне 1.
Память 25 известных пилот-сигналов заранее сохраняет сигнал копии (копию пилот-сигнала) пилот-сигнала pi, память 26 известных весов передачи предназначена для сохранения заранее информации о матрице W весов передачи на передающей стороне 1, а устройство 24 измерения передающего луча (секция измерения первого уровня) измеряет уровень для каждого луча с передатчика 1 на основании копии пилот-сигнала, хранящейся в памяти 25 известных пилот-сигналов, и на основе информации о матрице W весов передачи, хранящейся в памяти 26 известных весов передачи.
Память 28 известных выбираемых лучей заранее сохраняет информацию о выбираемых лучах, в настоящем варианте осуществления, как показано на фиг.3, например сравнительную таблицу 281 ID лучей, в которой хранятся связи между числом передаваемых потоков и ID луча-кандидата. Одновременно, в сравнительной таблице 281 ID лучей, показанной на фиг.3, проиллюстрировано, что в случае, когда число передаваемых потоков равно четырем, кандидатом на выбор (луч-кандидат) будет один луч, ID=0, в случае, когда число передаваемых потоков два, ID лучей-кандидатов являются 2, 4, 6, 8 (или 1, 3, 5, 7), другими словами, несмежные четыре луча с четными ID номерами (или нечетными), а в случае, когда число передаваемых потоков один, то ID луча-кандидата являются 9 лучей - с 1 по 9.
Устройство 27 определения ID передающего луча/потока (первая секция определения) определяет информацию относительно ID передающего луча (числа передающих лучей) и числа передаваемых потоков данных (информация о выборе луча), которую нужно передать на передатчик 1 в качестве информации обратной связи, основываясь на результатах измерения, выполненных устройством 24 измерения передающих лучей, и на информации (таблица 281 сравнительных ID лучей), сохраненной в памяти 28 известных выбираемых лучей. В этом примере, как показано на фиг.3, это обеспечивается компаратором 271 уровня ранжирования и посредством проверки возможности в нисходящем порядке числа передаваемых потоков на основании уровня измерения (Level[ID]) каждого луча (ID), измеренного устройством 24 измерения передающих лучей, порога (TH[k]), соответствующего числу передаваемых потоков (k), и содержимого сравнительной таблицы ID лучей 281, в компараторе 271 уровня ранжирования, в это время определяются число передаваемых потоков и ID луча. При этом на фиг.3 показан случай, в котором максимальное число передаваемых потоков четыре (другими словами, k=1…4).
Другими словами, блок 20, включающий в себя описанное выше устройство 24 измерения передающего луча, память 25 известных пилот-сигналов, память 26 известных весов передачи, устройство 27 определения ID передаваемого луча/потока и память 28 известных выбираемых лучей, функционирует как устройство управления селективного по лучу приема для избирательного приема любого одного или более передаваемых лучей через приемные антенны 21-j из передающих лучей, причем число передающих лучей, сформированных для передачи потока данных, управляется в зависимости от числа передаваемых потоков в передатчике 1.
При этом, информация, определенная устройством 27 определения ID передаваемого луча/потока, возвращается (сообщается) в передатчик 1 посредством системы передачи в приемнике 2 (не показано) в качестве управляющей информации для управления передающим лучом (числом лучей, которые необходимо сформировать) с помощью контроллера 15 луча в передатчике 1. Поэтому передатчик 1 (контроллер 15 луча) функционирует в соответствии с описанной выше управляющей информацией (информацией обратной связи), таким образом управляя устройством 13 выбора луча и устройством 14 формирования множества лучей для увеличения числа передающих лучей пропорционально уменьшению числа передаваемых потоков и управляя устройством 13 выбора луча и устройством 14 формирования множества лучей для выполнения передачи элементов в одном луче с ID=0, когда число передаваемых потоков данных принимает максимальное значение.
Далее работа (способ выбора луча) системы MIMO передачи согласно настоящему варианту осуществления, конфигурированному, как описано выше, описана подробно.
Сначала, передатчик 1 использует постоянный однородный фиксированный вес в виде матрицы W весов передачи множества лучей и мультиплексирует ортогональный пилот-сигнал pi для каждой из передающих антенн 16-i для передачи. Другими словами, в пользовательском устройстве 11 выбора под управлением планировщика 15 из множества последовательностей потоков пользовательских данных выбирается один или более потоков для передачи и подается на вход канального кодера/модулятора 12, а в канальном кодере/модуляторе 12 под управлением планировщика 15 выполняется требуемое кодирование с исправлением ошибок, такое как турбокодирование, с определенным коэффициентом кодирования, а после этого полученная последовательность битов отображается на символ, имеющий сигнальную точку (сигнал канала данных), такой как определенная схема модуляции (QPSK или 16QAM), и модулируется.
Полученные модулированные данные вводятся в устройство 13 выбора луча, где под управлением планировщика 15 луч, используемый для передачи модулированных данных, выбирается по номеру в зависимости от числа потоков, которые нужно передать из множества фиксированных лучей (множества лучей), сформированных устройством 14 формирования множества лучей, и модулированные данные передаются с передающих антенн 16 в выбранном луче. В этом случае, ортогональный пилот-сигнал pi мультиплексируется каждым сумматором 17-i секции 17 мультиплексирования пилот-сигналов элементов и передается с каждой передающей антенны 16-i.
С другой стороны, в приемнике 2 сигнал, передаваемый с описанного выше передатчика 1, посредством множества лучей принимается каждой приемной антенной 21-j и вводится в MIMO/SIMO демодулятор 22 и устройство 24 измерения передающего луча, соответственно. В MIMO/SIMO демодуляторе 22 принятый сигнал с каждой приемной антенны 21-j MIMO демодулируется или SIMO демодулируется для генерации пользовательского потока данных. Другими словами, поток пользовательских данных разделяется на основании значения оценки канала (матрицы канала) для генерации демодулированных данных.
Декодирование с коррекцией ошибок, такое как турбодекодирование, выполняется для получения демодулированных данных в декодере 23, таким образом могут быть получены декодированные данные потока пользовательских данных.
С другой стороны, в устройстве 24 измерения передающего луча уровень сигнала для каждого луча измеряется на основании копии пилот-сигнала в памяти 25 известных пилот-сигналов и информации об известных весах W передачи в памяти 26 известных весов передачи (также упоминаемой как информация W о весах передачи).
Например, когда вектор данных передачи, информация о весах передачи (матрица), вектор пилот-сигналов и информация о канале (матрица) представлены как X=[x1, …, xn], W=[W1, …, Wm] (где m определяет число передающих лучей), P=[p1, …, pn] и H=[H1, …, Hn] соответственно, и принятый сигнал на принимающей стороне 2 представляется как Y, Y=HP=HWX является принятым сигналом на принимающей стороне 2.
По этой причине, в устройстве 24 измерения передающего луча при получении информации H о канале по каждому элементу (передающая антенна 16-i) посредством использования известного вектора Р пилот-сигналов и при получении HW посредством использования информации W об известных весах передачи становится возможным получить информацию о канале из каждого передающего луча таким образом, чтобы на основании информации о канале стало возможным измерение уровня сигнала для каждого луча.
Затем, результат измерения уровня (Level[ID]) для каждого полученного луча (ID) вводится в устройство 27 определения ID передающего луча/потока и посредством проверки возможности в нисходящем порядке числа передаваемых потоков в компараторе 271 уровня ранжирования на основании результата измерения уровня, порога (TH[k]), соответствующего числу передаваемых потоков (k), и содержимого сравнительной таблицы 281 ID лучей определяется число передаваемых потоков и ID луча в это время.
Другими словами, как показано на фиг.4, например, в случае когда максимальное число передаваемых потоков четыре (ID луча =0), компаратор 271 уровня ранжирования сначала сравнивает результат измерения уровня Level[ID=0] луча ID=0 и пороговое значение TH[k=4], отвечающее числу передаваемых потоков k=4, для того, чтобы проверить, справедливо ли неравенство Level[ID=0]>TH[k=4] или нет (возможность того, что число передаваемых потоков четыре) (этап S1). В результате, когда неравенство Level[ID=0]>TH[k=4] справедливо, компаратор 271 уровня ранжирования определяет, что число передаваемых потоков k=4 и луч с ID=0 (маршрут Y с этапа 1 до этапа S2).
С другой стороны, когда справедливо неравенство Level[ID=0]≤TH[k=4], компаратор 271 уровня ранжирования выбирает два ID (IDmax1, IDmax2) луча с наибольшими уровнями сигнала из результатов измерения уровней Level[ID=1], Level[ID=2], Level[ID=3] и Level[ID=4] (маршрут N на этапах S1…S3) и сравнивает каждый результат измерения уровня Level[ID=IDmax1], Level[ID=IDmax2] и пороговое значение TH[k=2], соответствующее числу передаваемых потоков k=2, для того, чтобы проверить, больше ли оба результата измерения уровня Level[ID=IDmax1], Level[ID=IDmax2], чем пороговое значение TH[k=2], или нет (возможно того, что число передаваемых потоков два) (этап S4).
В результате, если оба результата измерения уровня Level[ID=IDmax1], Level[ID=IDmax2] больше, чем пороговое значение TH[k=2], компаратор 271 уровня ранжирования определяет, что число передаваемых потоков k=2, а ID лучей - ID=IDmax1, ID=IDmax2 (маршрут Y этапов S4…S5).
С другой стороны, если один или оба результата измерения уровня Level[ID=IDmax1], Level[ID=IDmax2] не больше, чем пороговое значение TH[k=2], компаратор 271 уровня ранжирования выбирает максимальный ID из результатов измерения уровня с Level[ID=1] по Level[ID=9] в виде IDmax (маршрут N на этапах S4…S6) и проверяет, больше ли результат измерения уровня Level[IDmax], чем пороговое значение TH[1], соответствующее числу передаваемых потоков k=1, или нет (возможность того, что число передаваемых потоков 1) (этап S7).
В результате, если результат измерения уровня Level[IDmax] больше, чем пороговое значение TH[1], компаратор 271 уровня ранжирования определяет, что число передаваемых потоков k=1, и ID луча равен IDmax (маршрут Y, этапы S7…S8), в противном случае он определяет, что число передаваемых потоков и луч ID не выделены (маршрут N этапов S7…S9).
Как описано выше, в устройстве 27 ID определения передаваемого луча/потока ID луча с максимальной надежностью информации о канале выбирается из предварительно определенных известных выбираемых лучей в зависимости от числа потоков, которые требуется передать.
Характерный пример описывается с использованием диаграммы, представленной на фиг.5. Фиг.5 иллюстрирует случай, в котором передатчик 1 с четырьмя n=4 передающими антеннами может посылать множество лучей с максимальным числом передаваемых лучей, равным девяти (лучи с ID=1,2,…,9), или выполняется передача элементов (ID=0) с числом передаваемых потоков k=1…4.
Приемник 2 выбирает один луч, для которого уровень приема (качество приема) максимальный из всех девяти лучей 30-1…30-9 (лучи с ID=1…9) по описанному выше алгоритму, когда число передаваемых потоков k=1, и выбирает два луча с самым высоким уровнем приема из четырех лучей 30-2, 30-4, 30-6, 30-8 с ID лучей, равных четным номерам (ID=2, 4, 6, 8) [или из пяти лучей 30-1, 30-3, 30-5, 30-7, 30-9 с ID лучей, равных нечетным номерам (ID=1, 3, 5, 7, 9)], в качестве известных выбираемых лучей, когда число передаваемых потоков k=2. Другими словами, в результате выбирается луч при соблюдении условия низкой взаимной корреляции (несмежных лучей). Затем, когда число передаваемых потоков возрастает до k=4, приемник 2 не выбирает луч при похожих ограничивающих условиях, или, наконец (в случае максимального числа передаваемых потоков), не выбирается луч, и принимается один луч 30-0 путем передачи элементов (луч с ID=0).
Таким способом, когда число передаваемых потоков мало, луч выбирается из числа лучей, направление которых отличается друг от друга. В особенности, когда число передаваемых потоков k не меньше, чем 2 (MIMO передача), луч выбирается из ортогонального множества лучей (или множества лучей, эквивалентного этому) в виде множества лучей, а когда число передаваемых потоков k максимальное, луч не выбирается, и напрямую принимается один луч передачи элемента, а когда число передаваемых потоков k минимально (k=1) (SIMO передача), луч выбирается из большего числа лучей, упорядоченных таким образом, чтобы не уменьшить усиление, вызванное его направлением, путем суммирования лучей, обращенных в направлении компенсации между лучами к выбираемому лучу-кандидату относительно ортогонального луча (или луча, эквивалентному этому), как множества лучей.
Затем, информация о числе передаваемых потоков k и ID луча, определенная в приемнике 2 (в устройстве 27 определения ID передаваемого луча/потока), как описано выше, отправляется обратно на передатчик 1 через систему передачи приемника 2 (не показана) в качестве информации обратной связи. Другими словами, в данном примере устройство 27 определения ID передаваемого луча/потока также функционирует как первая секция сообщения для сообщения информации относительно определенного числа передаваемых потоков и передающих лучей в качестве управляющей информации числа передающих лучей, сформированных в передатчике 1.
На принимающей стороне 1 описанная выше информация обратной связи с принимающей стороны 2 сообщается контроллеру 15 луча через систему приема передатчика 1 (не показана), и контроллер 15 луча управляет пользовательским устройством 11 выбора, канальным кодером/модулятором 12 и устройством 13 выбора луча на основании информации обратной связи и выбирает число передаваемых потоков и луч для выполнения управления лучом передаваемого потока.
Как описано выше, в соответствии с этим вариантом реализации посредством управления (изменения) числа лучей-кандидатов (числа передающих лучей, которое необходимо сформировать), выбираемых на принимающей стороне 2 в зависимости от числа передаваемых потоков на передающей стороне 1, например, становится возможным получить максимально возможное усиление посредством передачи элементов в случае одного потока и выполнить выбор луча таким образом, чтобы взаимная корреляция между лучами стала низкой в случае множества потоков, и могут быть получены хорошие характеристики пропускной способности (характеристики приема) при достижении как высоких характеристик пропускной способности из-за низкой взаимной корреляции, так и высокого направленного усиления, без увеличения объема информации обратной связи, отправляемой на передатчик 1.
[C] Описание второго варианта реализации
На фиг.6 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию MIMO системы передачи в соответствии со вторым вариантом реализации. Хотя MIMO система передачи, представленная на фиг.6, также снабжена MIMO передатчиком 1 и MIMO приемником 2, она отличается от вышеописанной конфигурации по фиг.2 тем, что MIMO передатчик 1 снабжен мультиплексором 17а пилот-сигналов лучей на предыдущей стадии перед устройством 14 формирования множества лучей (последующий этап после устройства 13 выбора луча) вместо мультиплексора 17 пилот-сигналов элементов, и в MIMO приемнике 2 память 26 известных весов передачи не требуется в блоке 20, который функционирует как средство управления приемом, селективным по лучу. При этом, другие компоненты, обозначенные теми же ссылочными позициями, как уже было описано, являются теми же или похожими на описанные компоненты, если не указано обратное. Кроме того, в данном примере также информация о весовых коэффициентах W=[W1, …, Wm] в устройстве 14 формирования множества лучей фиксирована, как в первом варианте реализации.
При этом, мультиплексор 17а пилот-сигналов лучей (второе устройство пилотного мультиплексирования) снабжен сумматорами (схемами мультиплексирования) 17а-1…17а-m, соответствующими каждому выходу устройства 13 выбора луча, в зависимости от числа передающих лучей (максимально m), и предназначен для мультиплексирования ортогональных пилотных сигналов p1…pm для каждого луча из множества лучей посредством сумматоров 17-а…17-m.
Поэтому, на принимающей стороне 2 (устройство 24 измерения передаваемого луча [sic]), даже если информация W о весах передачи на передающей стороне 1 неизвестна (если отсутствует уже описанная память 26 с информацией об известных весах передачи), информация о каналах каждого передающего луча может быть оценена на основании известной копии пилот-сигнала в памяти 25 известных пилот-сигналов таким образом, чтобы стало возможным измерение уровня для каждого луча как в первом варианте реализации. Другими словами, устройство 24 измерения передаваемого луча [sic] в этом примере функционирует как вторая секция измерения уровня для измерения уровня передаваемого луча, на основе описанного выше пилот-сигнала (копии).
Поэтому, также в данном примере, в устройстве 27 определения ID передаваемого луча/потока (в компараторе 271 уровня ранжирования) возможно выполнить выбор луча (определение ID луча и числа передаваемых потоков) в зависимости от числа передаваемых потоков, основываясь на информации из памяти 28 известных выбираемых лучей (из сравнительной таблицы 281 ID лучей), как в описанном выше алгоритме, представленном на фиг.4 (этапы S1…S9), и сообщить информацию обратной связи на передающую сторону 1.
Другими словами, устройство 27 определения ID передаваемого луча/потока в данном примере функционирует как вторая секция определения для определения числа передаваемых потоков и передающих лучей, которые нужно принять, на основе результатов измерения уровня посредством устройства 24 измерения передаваемых лучей [sic], в качестве описанной выше второй секции измерения уровня, а также функционирует как вторая секция сообщения для сообщения информации относительно числа передаваемых потоков и передающих лучей, которые определяются в качестве управляющей информации о числе передаваемых потоков в передатчике 1.
Затем, в этом случае, контроллер 15 луча передатчика 1 также функционирует как второе устройство приема сообщенной информации для приема информации относительно числа передаваемых потоков и передающего луча, определенной на основании результата измерения уровня, измеренного для передаваемого луча на основании пилотного сигнала, как описано выше, в приемнике 2, и сообщенной с приемника 2, и осуществляет управление числом передающих лучей на основании принятой информации.
Поэтому, могут быть получены эффекты и преимущества, аналогичные первому варианту реализации, и в этом примере память 26 известных весов передачи не требуется на принимающей стороне 2, так что возможно упростить конфигурацию и процесс на принимающей стороне 2.
[D] Описание третьего варианта реализации
На фиг.7 представлена блок-диаграмма, иллюстрирующая конфигурацию MIMO системы передачи в соответствии с третьим вариантом реализации, и хотя MIMO система передачи, показанная на фиг.7, также снабжена MIMO передатчиком 1 и MIMO приемником 2, этот вариант отличается от конфигурации, описанной выше и показанной на фиг.2, тем, что в MIMO передатчике 1 после устройства 14 формирования множества лучей предусмотрен сумматор 18 широковещательной информации, а также обеспечены генератор 19а весов и генератор 19b информации о выбираемых лучах, а в MIMO приемнике 2 в блоке 20, который функционирует как устройство управления приемом, избирательным по лучу, обеспечен экстрактор 29 широковещательной информации, а память 26 известных весов передачи и память 28 известных выбираемых лучей (сравнительная таблица ID лучей 281) не требуются. При этом, другие компоненты, обозначенные теми же ссылочными позициями, как уже было описано, являются теми же или похожими на описанные компоненты, если не указано обратное.
Здесь, в передатчике 1 генератор 19а весов адаптивно генерирует информацию W=[W1, …, Wm] о весах передачи, используемую в устройстве 14 формирования множества лучей. Другими словами, устройство 14 формирования лучей в данном примере функционирует как второе устройство формирования лучей для выполнения передачи луча посредством переменной информации W о весах передачи.
Генератор 19b информации о выбираемых лучах генерирует информацию относительно выбираемого луча на принимающей стороне 2 (ограничивающее условие для выбора луча), например, информацию, соответствующую содержимому сравнительной таблицы 281 ID лучей, описанной выше на фиг.3.
Другими словам, в этом примере возможно изменить (контролировать) информацию W о весах передачи, а также информацию относительно лучей, выбираемых по информации W о весах передачи и числу передаваемых потоков (здесь и далее упоминаемой как информация о выбираемых лучах).
Сумматор 18 широковещательной информации (средство широковещательной передачи) требуется, чтобы сообщать измененную информацию на принимающую сторону 2 так, чтобы добавлять ее (мультиплексировать) к передаваемому потоку как информацию, такую как (нисходящий) информационный канал, к принимающей стороне 2. При этом, период обновления широковещательной информации, то есть период обновления информации W о весах передачи в генераторе 19а весов, и период обновления информации о выбираемых лучах генератором 19b информации о выбираемых лучах установлены в зависимости от системы.
С другой стороны, в приемнике 2 секция 29 экстрактора широковещательной информации предназначена для выделения широковещательной информации (информации W о весах передачи и информации о выбираемых лучах) из сигнала, демодулированного в MIMO/SIMO демодуляторе 22, и информации W о весах передачи и информация о выбираемых лучах, выделенная из широковещательной информации, конфигурируются для отправки в секцию 24 измерения передающего луча и устройство 27 определения ID луча/числа потоков, соответственно.
Поэтому, в устройстве 24 измерения передаваемого луча в настоящем примере оценка канала для каждого луча становится возможной на основании информации W о весах передачи, широковещательно переданной с передатчика 1 и выделенной экстрактором 29 широковещательной информации, и копии пилот-сигнала в памяти 25 известных пилот-сигналов, и не требуя уже описанную память 26 известных весов передачи, становится возможным измерение уровня для каждого луча, как в первом варианте реализации. Другими словами, устройство 24 измерения передающих лучей в настоящем изобретении функционирует как третья секция измерения уровня для выполнения измерения уровня передающего луча на основании пилот-сигнала и информации W о весах передачи, широковещательно переданной с передатчика 1.
Также, устройство 27 определения ID передающего луча/потока может выполнять выбор луча (определение ID луча и числа передающих потоков) в зависимости от числа передаваемых потоков, как в описанном выше алгоритме, показанном на фиг.4 (этапы S1…S9), на основании информации о выбираемом луче, выделенной экстрактором 29 широковещательной информации, результата измерения уровня в устройстве 24 измерения передающего луча и порогового значения (TH[k]), в зависимости от описанного выше числа передаваемых потоков, и передавать информацию обратной связи на передающую сторону 1. Это означает, что в приемнике 2 информация, соответствующая описанной выше сравнительной таблице 281 ID лучей, может быть построена или обновлена на основании информации, выделенной экстрактором 29 широковещательной информации.
Другими словами, устройство 27 определения ID передающего луча/потока в данном примере функционирует как третья секция определения, способная определять число передаваемых потоков и передающий луч, который нужно принять, на основании результатов измерения уровня в устройстве 24 измерения передающего луча, как в третьей секции измерения уровня и информации о выбираемом луче, широковещательно переданной с передатчика 1 (информации относительно числа передающих лучей), а также функционирует как третья секция сообщения для сообщения информации относительно числа передаваемых потоков и передающего луча, которые определены в качестве управляющей информации числа передающих лучей в передатчик 1.
Затем, в передатчике 1 описанная выше управляющая информация (информация обратной связи), сообщенная с приемника 2, принимается в контроллере 15 луча, и на основании этой информации выполняется управление передающим лучом. Другими словами, контроллер 15 луча в данном примере также функционирует как третье устройство приема сообщенной информации для приема информации о числе передаваемых потоков и передающем луче, определенной на основании результата измерения уровня, измеренного для передающего луча, на основании пилот-сигнала и информации W о весах передачи, широковещательно переданной сумматором 18 широковещательной информации, и информации о выбираемом луче, широковещательно переданной сумматором широковещательной информации и сообщенной с приемника 2, и управляет числом передающих лучей на основании принятой информации в приемнике 2, как описано выше.
Поэтому, могут быть получены эффекты и преимущества, аналогичные первому варианту реализации, и в этом примере с помощью адаптивного изменения информации W о весах передачи и информации о выбираемом луче в зависимости от коммуникационной среды между передатчиком 1 и приемником 2 возможно достигнуть оптимального выбора луча в зависимости от коммуникационной среды, таким образом далее улучшая характеристики пропускной способности.
При этом, хотя как информация W о весах передачи, так и информация о выбираемом луче сделаны переменными, и каждая информация широковещательно передается на принимающую сторону 2 в описанных выше вариантах реализации, возможно, что только одна из них делается переменной и широковещательно передается на принимающую сторону 2.
Кроме того, можно также мультиплексировать ортогональный пилот-сигнал для каждого луча в данном примере, как и во втором варианте реализации. В этом случае, как описано выше, не требуется знать информацию W о весах передачи на принимающей стороне 2, необходимо только широковещательно передавать информацию о выбираемом луче на принимающую сторону 2.
При этом, само собой разумеется, что настоящее изобретение не ограничивается описанными выше вариантами реализации, и различные изменения могут быть сделаны без отклонения от объема изобретения.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Как подробно описано выше, в соответствии с вариантами реализации, посредством изменения числа передающих лучей (исходного числа лучей, выбираемых на принимающей стороне), которые нужно сформировать в зависимости от числа передаваемых потоков, возможно достигнуть того, что система будет выполнять эффективную связь, другими словами, достигать высоких характеристик пропускной способности при низкой взаимной корреляции в случае передачи множества потоков и высокого направленного усиления в случае одного потока при небольшом объеме информации обратной связи только для выбора луча, так что это считается чрезвычайно полезным в области беспроводной технологии связи.

Claims (4)

1. Способ беспроводной передачи с возможностью передачи множества потоков данных между беспроводным передатчиком, имеющим множество передающих антенн, и беспроводным приемником, имеющим множество приемных антенн, причем способ содержит:
мультиплексирование в беспроводном передатчике пилот-сигнала для каждой из передающих антенн для выполнения передачи луча с помощью весового коэффициента в беспроводном передатчике;
определение в беспроводном передатчике числа потоков данных передачи на основании информации относительно передающих антенн для мультиплексируемого пилот-сигнала; и
сообщение информации относительно числа потоков данных передачи от беспроводного приемника в беспроводной передатчик.
2. Беспроводной передатчик, выполненный с возможностью передачи множества потоков данных в беспроводной приемник, имеющий множество приемных антенн, содержащий:
множество передающих антенн;
средство мультиплексирования пилот-сигнала, выполненное с возможностью мультиплексирования пилот-сигнала для каждой из передающих антенн;
формирователь лучей, выполненный с возможностью выполнения передачи луча с помощью весового коэффициента; и
средство приема сообщенной информации, выполненное с возможностью приема информации относительно числа потоков данных передачи от беспроводного приемника, причем информацию определяет беспроводной приемник на основании информации относительно передающих антенн для мультиплексированного пилот-сигнала.
3. Беспроводной приемник, выполненный с возможностью приема множества потоков данных от беспроводного передатчика, имеющего множество передающих антенн, содержащий:
множество приемных антенн;
средство управления приемом, избирательным по лучу, содержащее:
секцию определения, выполненную с возможностью определения числа потоков данных передачи на основании информации относительно передающих антенн для мультиплексированного пилот-сигнала; и
секцию сообщения, выполненную с возможностью сообщения информации относительно числа потоков данных передачи в беспроводной передатчик.
4. Система беспроводной связи, содержащая беспроводной передатчик и беспроводной приемник, причем система выполнена с возможностью передачи множества потоков данных между беспроводным передатчиком и беспроводным приемником, причем
беспроводной передатчик содержит
множество передающих антенн,
средство мультиплексирования пилот-сигнала, выполненное с возможностью мультиплексирования пилот-сигнала для каждой из передающих антенн, и
формирователь лучей, выполненный с возможностью выполнения передачи луча с помощью весового коэффициента, и
беспроводной приемник содержит
множество приемных антенн, и
средство управления приемом, избирательным по лучу, содержащее секцию определения, выполненную с возможностью определения числа потоков данных передачи на основании информации относительно передающих антенн для мультиплексированного пилот-сигнала, и секцию сообщения, выполненную с возможностью сообщения информации относительно числа потоков данных передачи в беспроводной передатчик.
RU2010130156/07A 2006-02-02 2010-07-19 Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник RU2439803C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPPCT/JP2006/301776 2006-02-02
PCT/JP2006/301776 WO2007088624A1 (ja) 2006-02-02 2006-02-02 無線伝送方法並びに無線送信機及び無線受信機

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131954/09A Division RU2414059C2 (ru) 2006-02-02 2006-02-02 Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2439803C1 true RU2439803C1 (ru) 2012-01-10

Family

ID=38327212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010130156/07A RU2439803C1 (ru) 2006-02-02 2010-07-19 Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник

Country Status (10)

Country Link
US (4) US8995916B2 (ru)
EP (1) EP1981198B1 (ru)
JP (1) JP4669521B2 (ru)
KR (1) KR101012553B1 (ru)
CN (1) CN101336524B (ru)
AU (2) AU2006337296B2 (ru)
CA (1) CA2640577C (ru)
ES (1) ES2641266T3 (ru)
RU (1) RU2439803C1 (ru)
WO (1) WO2007088624A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721363C1 (ru) * 2017-02-13 2020-05-19 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ беспроводной связи, терминальное устройство и сетевое устройство

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004032679A (ja) 2002-02-28 2004-01-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置及び通信システム
JP4086833B2 (ja) * 2004-10-27 2008-05-14 日本電波工業株式会社 高周波無線機の制御方法及び高周波無線機システム
JP4040636B2 (ja) * 2005-03-24 2008-01-30 キヤノン株式会社 プロセスカートリッジ及び電子写真画像形成装置
JP4708205B2 (ja) * 2006-02-10 2011-06-22 日本電信電話株式会社 無線通信システムおよび無線通信方法
US9294180B2 (en) * 2006-08-23 2016-03-22 Nokia Technologies Oy Pilot design for long term evolution uplink multi-input multi-output antenna system
JP5037615B2 (ja) * 2007-07-05 2012-10-03 パナソニック株式会社 無線通信装置、無線通信システム及び無線通信方法
KR100972297B1 (ko) * 2007-08-28 2010-07-23 한국전자통신연구원 가변 비트 해상도 혹은 클락 주파수를 가지는 아날로그디지털 변환기를 이용한 적응형 변조방식 및 그 장치
JP5233331B2 (ja) * 2008-03-12 2013-07-10 富士通株式会社 無線基地局、無線端末及び無線通信方法
EP2283580B1 (en) * 2008-05-09 2019-07-10 Apple Inc. System and method for supporting antenna beamforming in a cellular network
US20090312044A1 (en) * 2008-06-13 2009-12-17 Ari Hottinen Channel Estimation, Scheduling, and Resource Allocation using Pilot Channel Measurements
KR101501714B1 (ko) * 2008-10-14 2015-03-11 삼성전자주식회사 미모 무선 통신 시스템에서 오버헤드를 줄이기 위한 장치 및 방법
JP2010147620A (ja) * 2008-12-17 2010-07-01 Hitachi Ltd 無線通信システムおよび無線通信装置
KR101673497B1 (ko) 2009-01-05 2016-11-07 마벨 월드 트레이드 리미티드 Mimo 통신 시스템을 위한 프리코딩 코드북들
US8385441B2 (en) 2009-01-06 2013-02-26 Marvell World Trade Ltd. Efficient MIMO transmission schemes
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
JP5478094B2 (ja) * 2009-03-09 2014-04-23 株式会社Nttドコモ 無線基地局
CN102349313B (zh) * 2009-04-06 2014-05-28 马维尔国际贸易有限公司 用于多用户mimo通信系统的改进型反馈策略
JP2010252049A (ja) * 2009-04-15 2010-11-04 Sony Corp 通信装置及び通信方法、コンピューター・プログラム、並びに通信システム
WO2010122432A1 (en) * 2009-04-21 2010-10-28 Marvell World Trade Ltd Multi-point opportunistic beamforming with selective beam attenuation
EP2426977B1 (en) 2009-07-09 2015-06-10 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Wireless communication method, wireless communication system, radio base station and radio terminal station
US8335286B2 (en) * 2009-08-26 2012-12-18 Qualcomm Incorporated Methods for determining decoding order in a MIMO system with successive interference cancellation
US8675794B1 (en) 2009-10-13 2014-03-18 Marvell International Ltd. Efficient estimation of feedback for modulation and coding scheme (MCS) selection
US8917796B1 (en) 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
WO2011055238A1 (en) * 2009-11-09 2011-05-12 Marvell World Trade Ltd Asymmetrical feedback for coordinated transmission systems
US8526985B2 (en) * 2009-11-30 2013-09-03 Alcatel Lucent System and method of geo-concentrated video detection
US8761289B2 (en) * 2009-12-17 2014-06-24 Marvell World Trade Ltd. MIMO feedback schemes for cross-polarized antennas
CN102687456B (zh) * 2010-01-07 2015-04-15 马维尔国际贸易有限公司 专用参考信号(drs)预编码粒度信令的方法和装置
JP5258002B2 (ja) * 2010-02-10 2013-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Mimo通信システムにおける装置、移動通信端末、チップセット、およびその方法
US8472437B2 (en) * 2010-02-15 2013-06-25 Texas Instruments Incorporated Wireless chip-to-chip switching
US8687741B1 (en) 2010-03-29 2014-04-01 Marvell International Ltd. Scoring hypotheses in LTE cell search
US8615052B2 (en) 2010-10-06 2013-12-24 Marvell World Trade Ltd. Enhanced channel feedback for multi-user MIMO
JP2012100254A (ja) 2010-10-06 2012-05-24 Marvell World Trade Ltd Pucchフィードバックのためのコードブックサブサンプリング
US9048970B1 (en) 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
EP3301837B1 (en) 2011-02-21 2023-07-05 Sun Patent Trust Precoding method, precoding device
US8861391B1 (en) 2011-03-02 2014-10-14 Marvell International Ltd. Channel feedback for TDM scheduling in heterogeneous networks having multiple cell classes
WO2012131612A1 (en) 2011-03-31 2012-10-04 Marvell World Trade Ltd. Channel feedback for cooperative multipoint transmission
WO2013039352A2 (en) * 2011-09-16 2013-03-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam allocation in wireless communication system
WO2013068916A1 (en) 2011-11-07 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
US9020058B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Marvell World Trade Ltd. Precoding feedback for cross-polarized antennas based on signal-component magnitude difference
US9031597B2 (en) 2011-11-10 2015-05-12 Marvell World Trade Ltd. Differential CQI encoding for cooperative multipoint feedback
US9094977B2 (en) * 2011-11-11 2015-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for supporting mobility management in communication systems with large number of antennas
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
KR101921669B1 (ko) 2011-12-27 2018-11-27 삼성전자주식회사 FDD 모드로 동작하는 Massive MIMO를 사용하는 무선통신 시스템에서 제한된 정보량을 이용하여 채널 상태 정보를 피드백 하기 위한 장치 및 방법
US8902842B1 (en) 2012-01-11 2014-12-02 Marvell International Ltd Control signaling and resource mapping for coordinated transmission
JP5775610B2 (ja) * 2012-01-27 2015-09-09 日本電信電話株式会社 無線装置、及びトレーニング信号送信方法
EP2822203A4 (en) * 2012-02-29 2015-07-29 Kyocera Corp COMMUNICATION CONTROL METHOD, USER TERMINAL, AND BASE STATION
US9237475B2 (en) * 2012-03-09 2016-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel quality information and beam index reporting
US9380582B2 (en) * 2012-04-16 2016-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for flexible beam communications in random access in system with large number of antennas
US9143951B2 (en) 2012-04-27 2015-09-22 Marvell World Trade Ltd. Method and system for coordinated multipoint (CoMP) communication between base-stations and mobile communication terminals
US20130286960A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas
CN102724726B (zh) * 2012-06-12 2014-09-10 大唐移动通信设备有限公司 Lte系统中tm8内mimo方式切换的方法及装置
WO2014065600A1 (en) * 2012-10-24 2014-05-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving common channel information in wireless communication system
USRE49468E1 (en) 2012-10-24 2023-03-21 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving common channel information in wireless communication system
CN103152083B (zh) * 2013-02-25 2015-11-18 电信科学技术研究院 一种传输模式的选择方法和设备
WO2014175664A1 (en) * 2013-04-23 2014-10-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling power of uplink in a beam forming system
US9686690B2 (en) * 2014-08-29 2017-06-20 Blackberry Limited Method and apparatus for calculating a coverage signal strength indicator
CN105723752B (zh) * 2014-10-20 2019-12-06 华为技术有限公司 信息传输方法、设备和系统
KR101704689B1 (ko) * 2014-12-02 2017-02-10 전자부품연구원 밀리미터파 모듈레이션 장치
JP6490830B2 (ja) * 2015-03-06 2019-03-27 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ビームパターンを適応させるための方法、制御システム及び通信システム
EP3275092B1 (en) * 2015-03-27 2019-10-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Systems and methods for selecting beam-reference signals for channel-state information reference-signal transmission
TWI720052B (zh) * 2015-11-10 2021-03-01 美商Idac控股公司 無線傳輸/接收單元和無線通訊方法
EP3393065B1 (en) * 2016-02-26 2019-11-06 Mitsubishi Electric Corporation Wireless communication apparatus and number-of-transmission-streams determination method
GB2552953A (en) * 2016-08-12 2018-02-21 Nec Corp Communication system
BR112019017864A2 (pt) 2017-02-28 2020-05-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Método de escalonamento, estação base, terminal, dispositivo, meio de armazenamento de computador e um programa
CN109104227A (zh) 2017-06-20 2018-12-28 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备、方法和存储介质
CN111373690B (zh) * 2017-09-20 2023-05-23 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 用于突发和连续信号的接收的自适应定时同步
CN115118314A (zh) * 2017-09-30 2022-09-27 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法及装置
JP2019118039A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 富士通株式会社 基地局装置、スケジューリング方法、及び無線通信システム
JP2019125831A (ja) * 2018-01-11 2019-07-25 富士通株式会社 基地局装置及び割当方法
WO2020053622A1 (en) * 2018-09-10 2020-03-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Input data value and beam index filtering in lte and 5g base stations
US11901983B1 (en) * 2021-03-17 2024-02-13 T-Mobile Innovations Llc Selectively assigning uplink transmission layers

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI113590B (fi) * 2000-09-13 2004-05-14 Nokia Corp Menetelmä suunnattujen antennikeilojen muodostamiseksi ja menetelmän toteuttava radiolähetin
GB0115937D0 (en) * 2001-06-29 2001-08-22 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US20030125040A1 (en) * 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
JP2003235072A (ja) * 2002-02-06 2003-08-22 Ntt Docomo Inc 無線リソース割当て方法、無線リソース割当て装置及び移動通信システム
US7386305B2 (en) * 2002-09-20 2008-06-10 Qualcomm Incorporated System and method for selectively forming and rotating a transmission beam
US6873606B2 (en) * 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
US7151951B2 (en) * 2002-12-23 2006-12-19 Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using beamforming and closed loop transmit diversity in a multi-beam antenna system
US7302238B2 (en) 2003-04-25 2007-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity system, method and computer program product
JP2004328464A (ja) * 2003-04-25 2004-11-18 Samsung Electronics Co Ltd 送信ダイバーシチシステム、ビーム選択方法、拡散符号割当方法、及びそのプログラム
DE602004018190D1 (de) * 2004-02-13 2009-01-15 Panasonic Corp MIMO System mit Rückkopplungsinformation der Eigenwerte
KR20050089698A (ko) * 2004-03-05 2005-09-08 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 갖는 이동통신시스템에서 데이터 송/수신장치 및 방법
US8842581B2 (en) * 2004-03-16 2014-09-23 Nokia Corporation Method, a device and a system for duplex communications
JP4451198B2 (ja) 2004-04-23 2010-04-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線送信機及び無線受信機
JP4663369B2 (ja) 2004-05-20 2011-04-06 パナソニック株式会社 無線通信システム、無線通信方法、基地局装置及び端末装置
DE102004028703A1 (de) * 2004-06-14 2005-12-29 Siemens Ag Verfahren zur Zuweisung von Übertragungskapazitäten bei einer Signalübertragung, Basisstation und mobiles Endgerät
US8116262B2 (en) * 2004-06-22 2012-02-14 Rockstar Bidco Lp Methods and systems for enabling feedback in wireless communication networks
KR101050603B1 (ko) 2004-06-23 2011-07-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 안테나를 이용한 패킷 데이터송/수신 장치 및 방법
KR101026889B1 (ko) * 2004-08-17 2011-04-04 엘지전자 주식회사 폐루프 stc를 위한 정보전달방법
US7139328B2 (en) * 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
US8130855B2 (en) * 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
CN1797987B (zh) * 2004-12-30 2011-02-16 都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 自适应调度的mimo通信系统及其自适应用户调度方法
US7688979B2 (en) * 2005-03-21 2010-03-30 Interdigital Technology Corporation MIMO air interface utilizing dirty paper coding

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721363C1 (ru) * 2017-02-13 2020-05-19 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ беспроводной связи, терминальное устройство и сетевое устройство
US11228352B2 (en) 2017-02-13 2022-01-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, terminal device and network device

Also Published As

Publication number Publication date
EP1981198B1 (en) 2017-06-28
AU2010214706A1 (en) 2010-09-16
US8995916B2 (en) 2015-03-31
JP4669521B2 (ja) 2011-04-13
US20080318606A1 (en) 2008-12-25
JPWO2007088624A1 (ja) 2009-06-25
AU2006337296B2 (en) 2010-06-03
EP1981198A1 (en) 2008-10-15
US20130148757A1 (en) 2013-06-13
US8849212B2 (en) 2014-09-30
WO2007088624A1 (ja) 2007-08-09
EP1981198A4 (en) 2012-01-18
ES2641266T3 (es) 2017-11-08
US8849211B2 (en) 2014-09-30
US9294166B2 (en) 2016-03-22
CN101336524A (zh) 2008-12-31
KR20080083058A (ko) 2008-09-12
AU2010214706B2 (en) 2012-11-08
US20140269967A1 (en) 2014-09-18
KR101012553B1 (ko) 2011-02-07
CN101336524B (zh) 2013-07-24
AU2006337296A1 (en) 2007-08-09
CA2640577A1 (en) 2007-08-09
CA2640577C (en) 2017-03-21
US20130156122A1 (en) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439803C1 (ru) Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник
US8542776B2 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving data in a multi-antenna system, and system using the same
KR100640514B1 (ko) 다중 안테나를 사용하는 무선 통신 시스템에서 데이터스트림 전송 장치 및 방법
JP4734210B2 (ja) 無線通信方法
KR100866188B1 (ko) 분산 무선 통신 시스템에서 직교 공간 시간 블록 코드를위한 심볼 에러율 근사화 방법
US7907912B2 (en) Apparatus and method for eliminating multi-user interference
KR101373808B1 (ko) 다중안테나 시스템에서 빔포밍을 고려한 채널품질 정보를 결정하기 위한 장치 및 방법
US20090093265A1 (en) Radio transmitting apparatus, radio receiving apparatus and radio transmitting method
KR20060005683A (ko) 안테나 어레이를 포함하는 부호분할다중접속이동통신시스템에서의 데이터 전송장치 및 방법
US8045639B2 (en) Method for transmitting data in a MIMO communication system
JP2006211366A (ja) 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
RU2414059C2 (ru) Способ беспроводной передачи, беспроводной передатчик, беспроводной приемник
KR20090031805A (ko) 수신 장치 및 방법
KR20080029872A (ko) 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터를 인코딩/디코딩하기위한 장치 및 방법
CN103259573B (zh) 无线传送方法、无线发送机以及无线接收机
CN103152084B (zh) 无线传送方法、无线发送机以及无线接收机
KR100880000B1 (ko) 안테나 간 상관도를 고려한 코드북 생성 방법과 장치 및다중 안테나 통신 시스템
CN102098089A (zh) 无线传送方法、无线发送机以及无线接收机
CN103152089B (zh) 无线传送方法、无线发送机以及无线接收机

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130203

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140327