RU2439804C2 - Устройство и способ определения матрицы предварительного кодирования в системе с многими входами и многими выходами (mimo) - Google Patents

Устройство и способ определения матрицы предварительного кодирования в системе с многими входами и многими выходами (mimo) Download PDF

Info

Publication number
RU2439804C2
RU2439804C2 RU2010109402/07A RU2010109402A RU2439804C2 RU 2439804 C2 RU2439804 C2 RU 2439804C2 RU 2010109402/07 A RU2010109402/07 A RU 2010109402/07A RU 2010109402 A RU2010109402 A RU 2010109402A RU 2439804 C2 RU2439804 C2 RU 2439804C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
reference signal
communication line
precoding matrix
determining
Prior art date
Application number
RU2010109402/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010109402A (ru
Inventor
Сандип САРКАР (US)
Сандип САРКАР
Биоунг-Хоон КИМ (US)
Биоунг-хоон КИМ
Дурга Прасад МАЛЛАДИ (US)
Дурга Прасад МАЛЛАДИ
Хуан МОНТОХО (US)
Хуан МОНТОХО
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 RU2010109402A publication Critical patent/RU2010109402A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439804C2 publication Critical patent/RU2439804C2/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
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0482Adaptive codebooks
    • 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
    • H04B7/0413MIMO 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
    • H04B7/0426Power distribution
    • H04B7/0434Power distribution using multiple eigenmodes
    • 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
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode 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
    • H04B7/06Diversity 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802Signalling on the reverse channel

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к методам передачи данных в системе беспроводной связи, и может быть использовано для систем дуплекса с частотным разделением (FDD) и дуплекса с временным разделением (TDD). Технический результат заключается в увеличении пропускной способности. Для этого передатчик посылает первый опорный сигнал по первой линии связи, например, характерный для соты опорный сигнал, по нисходящей линии связи, и принимает информацию об индикаторе качества канала (CQI), определенную приемником, основываясь на первом опорном сигнале. Передатчик также принимает второй опорный сигнал от приемника по второй линии связи, например, зондирующий опорный сигнал по восходящей линии связи, и получает по меньшей мере одну матрицу MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале; и определяет по меньшей мере одну матрицу предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, например, в соответствии с формированием идеального собственного луча или формированием псевдособственного луча, затем посылает передачу данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI. 6 н. и 24 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.

Description

По настоящей заявке испрашивается приоритет по предварительной заявке на патент США №60/956106, озаглавленной «BEAMFORMING FOR TDD IN LTE», поданной 15 августа 2007 г., которая принадлежит этому же правопреемнику, что и данная заявка, и включена здесь по ссылке.
I. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в основном, к связи и, более конкретно, к методам передачи данных в системе беспроводной связи.
II. Уровень техники
В системе беспроводной связи передатчик может использовать многочисленные (Т) передающие антенны для передачи данных на приемник, оснащенный многочисленными (R) приемными антеннами. Многочисленные передающие и приемные антенны образуют канал с многими входами и многими выходами (MIMO-канал), который может использоваться для увеличения пропускной способности и/или повышения надежности. Например, передатчик может передавать до Т потоков символов одновременно с Т передающих антенн для увеличения пропускной способности. Альтернативно, передатчик может передавать один поток символов со всех Т передающих антенн для улучшения приема приемником. В любом случае, желательно передавать данные так, чтобы достичь хороших рабочих характеристик.
Сущность изобретения
В данном документе описываются методы для посылки MIMO-передачи в системах беспроводной связи. Методы могут использоваться для систем дуплекса с частотным разделением (FDD) и дуплекса с временным разделением (TDD).
В одном методе передатчик может посылать первый опорный сигнал по первой линии связи. Передатчиком может быть узел В для передачи данных по нисходящей линии связи или пользовательское оборудование (UE) для передачи данных по восходящей линии связи. Передатчик может принимать информацию об индикаторе качества канала (CQI), определенную приемником, основываясь на первом опорном сигнале. Передатчик также может принимать второй опорный сигнал по второй линии связи от приемника. Передатчик может получать по меньшей мере одну матрицу MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принятом по второй линии связи. Передатчик может определять по меньшей мере одну матрицу предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала. Передатчик затем может посылать передачу данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
В другом методе передатчик может выполнять разложение по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов. Передатчик затем может определять по меньшей мере одной матрицу предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов. В другой разработке передатчик может формировать по меньшей мере одну матрицу псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала. Передатчик может выполнять QR-разложение по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов. Передатчик затем может определять по меньшей мере одну матрицу предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов.
Для передачи данных по нисходящей линии связи первый опорный сигнал может представлять собой характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В по нисходящей линии связи, и второй опорный сигнал может представлять собой зондирующий опорный сигнал, посылаемый посредством UE по восходящей линии связи. Для передачи данных по восходящей линии связи первый опорный сигнал может представлять собой зондирующий опорный сигнал, посылаемый посредством UE по восходящей линии связи, и второй опорный сигнал может представлять собой характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В по нисходящей линии связи. Опорный сигнал представляет собой сигнал, который известен априори как передатчику, так и приемнику. Опорный сигнал также может упоминаться как пилот-сигнал, преамбула, зондирование и т.д.
Различные аспекты и признаки изобретения описываются более подробно ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает систему беспроводной связи.
Фиг.2А изображает примерную структуру кадра для FDD.
Фиг.2В изображает примерную структуру кадра для TDD.
Фиг.3А изображает характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В.
Фиг.3В изображает зондирующий опорный сигнал, посылаемый посредством UE.
Фиг.4 изображает блок-схему узла В и UE.
Фиг.5 изображает процесс посылки MIMO-передачи.
Фиг.6 изображает устройство для посылки MIMO-передачи.
Фиг.7 изображает процесс приема MIMO-передачи.
Фиг.8 изображает устройство для приема MIMO-передачи.
Подробное описание
Методы, описанные в данном документе, могут использоваться для различных систем беспроводной связи, таких как системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), системы многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA), системы многостанционного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), системы многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), системы FDMA на одной несущей (SC-FDMA) и другие системы. Термины «система» и «сеть» часто используются попеременно. Система CDMA может реализовать радиотехнологию, такую как универсальный наземный радиодоступ (UTRA), cdma2000 и т.п. UTRA включает в себя широкополосный CDMA (WCDMA) и другие варианты CDMA. cdma2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Система TDMA может реализовать радиотехнологию, такую как глобальная система мобильной связи (GSM). Система OFDMA может реализовать радиотехнологию, такую как эволюционированный UTRA (E-UTRA), ультрамобильная широкополосная сеть (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (беспроводная точность)), IEEE 802.16 (WiMAX (общемировая совместимость широкополосного беспроводного доступа)), IEEE 802.20, Flash-OFDM® (быстрый доступ с малым временем ожидания и бесшовным переходом между базовыми станциями на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот) и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Долгосрочная эволюция (LTE) Проекта партнерства по созданию системы третьего поколения (3GPP) представляет собой предстоящую версию UMTS, которая использует E-UTRA, который применяет OFDMA на нисходящей линии связи, и SC-FDMA - на восходящей линии связи. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в документах организации, названной «Проект партнерства по созданию системы 3-го поколения» (3GPP). cdma2000 и UMB описаны в документах организации, названной «Проект 2 партнерства по созданию системы 3-го поколения» (3GPP2). Для ясности, некоторые аспекты методов описываются ниже для передачи данных в LTE, и терминология LTE используется в большей части описания ниже.
Фиг.1 изображает систему 100 беспроводной связи, которой может быть система LTE. Система 100 может включать в себя несколько узлов В 110 и другие сетевые объекты. Узел В может представлять собой стационарную станцию, которая выполняет связь с UE и также может упоминаться как эволюционированный узел В (eNB), базовая станция, точка доступа и т.п. Каждый узел В 110 обеспечивает покрытие связи для конкретной географической области. Чтобы улучшить пропускную способность системы, вся зона покрытия узла В может разбиваться на многочисленные (например, три) меньшие зоны. Каждая меньшая зона может обслуживаться соответствующей подсистемой узла В. В 3GPP термин «сота» может ссылаться на наименьшую зону покрытия узла В и/или подсистемы узла В, обслуживающие данную зону покрытия. В 3GPP2 термин «сектор» может ссылаться на наименьшие зоны покрытия базовой станции и/или подсистемы базовой станции, обслуживающие данную зону покрытия. Для ясности, ниже в описании используется понятие 3GPP соты.
UE 120 могут быть рассредоточены по системе, и каждое UE может быть стационарным или мобильным. UE также может упоминаться как мобильная станция, терминал, терминал доступа, абонентский блок, станция и т.д. UE может представлять собой сотовый телефон, персональный цифровой помощник (PDA), беспроводный модем, устройство беспроводной связи, карманное устройство, портативный компьютер, беспроводный телефон и т.д. UE может выполнять связь с узлом В по нисходящей и восходящей линиям связи. Нисходящая линия связи (или прямая линия связи) ссылается на линию связи от узла В на UE, и восходящая линия связи (или обратная линия связи) ссылается на линию связи от UE на узел В.
LTE использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) по нисходящей линии связи и мультиплексирование с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDM) на восходящей линии связи. OFDM и SC-FDM разбивают полосу частот системы на многочисленные (K) ортогональные поднесущие, которые также обычно упоминаются как тоны, бины и т.д. Каждая поднесущая может модулироваться данными. Обычно модуляционные символы посылаются в частотной области при помощи OFDM и во временной области при помощи SC-FDM. Промежуток между соседними поднесущими может быть фиксированным, и общее количество поднесущих (K) может зависеть от полосы частот системы. Например, K может быть равно 128, 256, 512, 1024 или 2048 для полосы частот системы 1,25, 2,5, 5, 10 или 20 МГц, соответственно.
K результирующих поднесущих могут группироваться в блоки ресурсов. Каждый блок ресурсов может включать в себя N поднесущих (например, N=12 поднесущим) в одном слоте. Доступные блоки ресурсов могут назначаться UE для передачи данных трафика и управляющей информации. K результирующих поднесущих также могут разбиваться на подполосы. Каждая подполоса может включать в себя 72 поднесущие в 6 блоках ресурсов и может охватывать 1,08 МГц.
Система может использовать FDD или TDD. Для FDD нисходящей линии связи и восходящей линии связи могут распределяться отдельные частотные каналы, и характеристика канала для нисходящей линии связи может не сопоставляться с характеристикой канала для восходящей линии связи. Для TDD нисходящая линия связи и восходящая линия связи могут совместно использовать один и тот же частотный канал, и характеристика канала нисходящей линии связи может сопоставляться с характеристикой канала восходящей линии связи.
Фиг.2А изображает примерную структуру 200 кадра типа 1 структуры кадра (FS1), которая может использоваться для FDD в LTE. Временная шкала передачи для каждой линии связи может разбиваться на блоки радиокадров. Каждый радиокадр может иметь заданную длительность (например, 10 миллисекунд (мс)) и может разбиваться на 10 подкадров с индексами 0-9. Каждый подкадр может включать в себя два слота, и каждый слот может включать в себя L периодов символа, например, L=6 периодам символа для расширенного циклического префикса или L=7 периодам символа для нормального циклического префикса.
Для FDD 10 подкадров могут быть доступны для передачи по нисходящей линии связи, и 10 подкадров могут быть доступны для передачи по восходящей линии связи в каждом радиокадре. Передачи по нисходящей линии связи и восходящей линии связи разбиваются в частотной области.
Фиг.2В изображает примерную структуру 250 кадра типа 2 структуры кадра (FS2), которая может использоваться для TDD в LTE. Временная шкала передачи может разбиваться на блоки радиокадров. Каждый радиокадр может иметь длительность 10 мс и может разбиваться на 10 подкадров с индексами 0-9. LTE поддерживает многочисленные конфигурации нисходящей-восходящей линий связи. Подкадры 0 и 5 могут использоваться для нисходящей линии связи (DL), и подкадр 2 может использоваться для восходящей линии связи (UL) для всех конфигураций нисходящей-восходящей линий связи. Каждый из подкадров 3, 4, 7, 8 и 9 может использоваться или для нисходящей линии связи, или для восходящей линии связи в зависимости от конфигурации нисходящей-восходящей линий связи. Подкадр 1 может включать в себя три специальных поля, составленных из временного слота пилот-сигнала нисходящей линии связи (DwPTS) для сигналов передачи данных, управления и синхронизации, защитного интервала (GP) без передачи и временного слота пилот-сигнала восходящей линии связи (UpPTS) для зондирующих опорных сигналов и канала случайного доступа (RACH). Подкадр 6 может включать в себя только DwPTS, или все три специальных поля, или подкадр нисходящей линии связи в зависимости от конфигурации нисходящей-восходящей линий связи. DwPTS, GP и UpPTS могут иметь разные длительности для разных конфигураций подкадров. Каждый подкадр, который не используется для специальных полей, может разбиваться на два слота, и каждый слот может включать в себя L периодов символа.
Структуры 200 и 250 кадра изображаются в документе TS 36.2113GPP, озаглавленном «Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation», который находится в свободном доступе.
Система может поддерживать различные опорные сигналы для нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Опорный сигнал может использоваться приемником для различных целей, таких как оценка канала, когерентная демодуляция, измерение качества канала, измерение уровня сигнала и т.д. В таблице 1 перечислены некоторые опорные сигналы, которые могут передаваться по нисходящей линии связи и восходящей линии связи, и она обеспечивает краткое описание каждого опорного сигнала. Характерный для соты опорный сигнал также может упоминаться как общий пилот-сигнал, широкополосный пилот-сигнал и т.д.
Таблица 1
Линия связи Опорный сигнал Описание
Нисходящая линия связи Характерный для соты опорный сигнал Опорный сигнал, посылаемый узлом В и используемый посредством UE для оценки канала и измерения качества канала.
Восходящая линия связи Зондирующий опорный сигнал Опорный сигнал, посылаемый посредством UE и используемый узлом В для оценки канала и измерения качества канала.
Опорные сигналы могут генерироваться различным образом. В одной разработке последовательность характерного для соты опорного сигнала может генерироваться на основе псевдослучайной последовательности следующим образом:
Figure 00000001
Уравнение (1)
где c(n) представляет собой псевдослучайную последовательность, и
r csrs(n) представляет собой последовательность характерного для соты опорного сигнала.
Псевдослучайная последовательность c(n) может генерироваться при помощи регистра сдвига с линейной обратной связью (LFSR), который может инициализироваться значением, определенным на основе идентификатора соты (ID). В разработке, показанной в уравнении (1), последовательность r csrs(n) характерного для соты опорного сигнала состоит из комплекснозначных символов, причем каждый комплекснозначный символ задается двумя последовательными символами псевдослучайной последовательности. Последовательность r csrs(n) может использоваться для генерирования характерного для соты опорного сигнала.
Зондирующий опорный сигнал может генерироваться на основе последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой (CAZAC), имеющей хорошие корреляционные свойства. В одной разработке последовательность CAZAC представляет собой последовательность Задова-Чу (Zardoff-Chu), которая может быть выражена как:
Figure 00000002
Уравнение (2)
где q представляет собой корень, и L представляет собой длину последовательности Задова-Чу, и
x q(n) представляет собой последовательность Задова-Чу q-ого корня.
L может представлять собой наибольшее простое число меньшее, чем требуемая длина последовательности зондирующего опорного сигнала. Последовательность Задова-Чу может повторяться необходимое число раз для получения базовой последовательности r b(n) требуемой длины следующим образом:
Figure 00000003
Уравнение (3)
В другой разработке базовая последовательность может определяться следующим образом:
Figure 00000004
Уравнение (4)
где φ(n) представляет собой набор фаз, определенных для получения последовательности CAZAC.
Для обеих разработок выше последовательность r srs(n) зондирующего опорного сигнала может быть получена посредством циклического сдвига базовой последовательности r b(n) следующим образом:
Figure 00000005
Уравнение (5)
где α представляет собой циклический сдвиг, присвоенный UE. Последовательность r srs(n) может использоваться для генерирования зондирующего опорного сигнала.
Узел В также может посылать характерный для UE опорный сигнал на UE. Генерирование характерного для соты опорного сигнала, зондирующего опорного сигнала и других опорных сигналов в LTE описывается в вышеупомянутом документе TS 36.211 3GPP.
Фиг.3А изображает примерную передачу характерного для соты опорного сигнала с четырех антенн 0-3 для одной соты. В LTE каждый слот включает в себя семь периодов 0-6 символа для нормального циклического префикса. Характерный для соты опорный сигнал может передаваться с антенн 0 и 1 в периодах 0 и 4 символа каждого слота и с антенн 2 и 3 в периоде 1 символа каждого слота.
Характерный для соты опорный сигнал может передаваться с данной антенны на поднесущих, которые разнесены на шесть поднесущих в каждом периоде символа, в котором передается опорный сигнал. Кроме того, другие сигналы не могут передаваться сотой на поднесущих, используемых для характерного для соты опорного сигнала, чтобы избежать помех для характерного для соты опорного сигнала. Как показано на фиг.3А, характерный для соты опорный сигнал может передаваться с антенны 0 по первому набору поднесущих в периоде 0 символа и по второму набору поднесущих в периоде 4 символа каждого слота. Поднесущие во втором наборе могут быть смещены от поднесущих в первом наборе на три поднесущие. Характерный для соты опорный сигнал может передаваться с антенны 1 по второму набору поднесущих в периоде 0 символа и по первому набору поднесущих в периоде 4 символа каждого слота. Характерный для соты опорный сигнал может передаваться с антенны 2 по первому набору поднесущих в периоде 1 символа каждого слота с четным номером и по второму набору поднесущих в периоде 1 символа каждого слота с нечетным номером. Характерный для соты опорный сигнал может передаваться с антенны 3 по второму набору поднесущих в периоде 1 символа каждого слота с четным номером и по первому набору поднесущих в периоде 1 символа каждого слота с нечетным номером.
Фиг.3В изображает примерную передачу зондирующего опорного сигнала по восходящей линии связи. Зондирующий опорный сигнал может передаваться через поднесущую в наборе поднесущих, которые могут охватывать одну подполосу частот, многочисленные подполосы частот или всю полосу частот системы. Зондирующий опорный сигнал может передаваться в последнем периоде символа подкадра. Зондирующий опорный сигнал может передаваться по разным подполосам частот в разных подкадрах, например, с циклическим повторением по подполосам частот и передачей зондирующего опорного сигнала по другой подполосе частот в каждом подкадре, в котором передается зондирующий опорный сигнал. Зондирующий опорный сигнал также может передаваться с разных антенн в UE в разных подкадрах, например, с циклическим повторением по антеннам и передачей зондирующего опорного сигнала с другой антенны в каждом подкадре, в котором передается зондирующий опорный сигнал.
Передача характерного для соты опорного сигнала и зондирующего опорного сигнала описывается в вышеупомянутом документе TS 36.211 3GPP.
Фиг.4 изображает блок-схему разработки узла В 110 и UE 120, которым может быть один из узлов В и одно из UE на фиг.1. Узел В 110 оснащен многочисленными (T) антеннами 434а-434t. UE 120 оснащено многочисленными (R) антеннами 452a-452r. Большая часть описания ниже предполагает, что каждая антенна может использоваться для передачи и приема данных.
На узле В 110 процессор 420 передачи может принимать данные трафика для одного или нескольких UE от источника 412 данных, обрабатывать (например, кодировать и модулировать) данные трафика для каждого UE, основываясь на одной или нескольких схемах модуляции и кодирования (MCS) для этого UE, и подавать символы данных на все UE. Процессор 420 передачи также может генерировать управляющие символы для управляющей информации/сигнализации. Процессор 420 передачи дополнительно может генерировать опорные символы для одного или нескольких опорных сигналов, например, характерного для соты опорного сигнала. Процессор 430 MIMO может выполнять предварительное кодирование для символов данных, управляющих символов и опорных сигналов, как описано ниже, и может подавать Т выходных потоков символов на Т модуляторов (MOD) 432a-432t. Каждый модулятор 432 может обрабатывать свой выходной поток символов (например, для OFDM) для получения выходного потока отсчетов. Каждый модулятор 432 дополнительно может приводить в определенное состояние (например, преобразовывать в аналоговую форму, фильтровать, усиливать и преобразовывать с повышением частоты) свой выходной поток отсчетов и генерировать сигнал нисходящей линии связи. Т сигналов нисходящей линии связи от модуляторов 432a-432t могут передаваться при помощи антенн 434a-434t, соответственно.
На UE 120 R антенн 452a-452r могут принимать Т сигналов нисходящей линии связи от узла В 110, и каждая антенна 452 может подавать принятый сигнал на связанный с ней демодулятор (DEMOD) 454. Каждый демодулятор 454 может приводить в определенное состояние (например, фильтровать, усиливать, преобразовывать с понижением частоты и оцифровывать) свой принятый сигнал для получения отсчетов и может дополнительно обрабатывать отсчеты (например, для OFDM) для получения принятых символов. Каждый демодулятор 454 может подавать принятые символы данных и принятые управляющие символы на обнаружитель 460 MIMO и может подавать принятые опорные символы на процессор 494 канала. Процессор 494 канала может оценивать MIMO-канал нисходящей линии связи от узла В 110 на UE 120, основываясь на принятых опорных символах, и может подавать оценку MIMO-канала нисходящей линии связи на обнаружитель 460 MIMO. Обнаружитель 460 MIMO может выполнять обнаружение MIMO по принятым символам данных и принятым управляющим символам, основываясь на оценке MIMO-канала нисходящей линии связи, и подавать оценки символов, которые представляют собой оценки переданных символов. Процессор 470 приема может обрабатывать (например, демодулировать и декодировать) оценки символов, подавать декодированные данные трафика на приемник 472 данных, и подавать декодированную управляющую информацию на контроллер/процессор 490.
UE 120 может оценивать качество канала нисходящей линии связи и генерировать информацию обратной связи, которая может содержать различные типы информации, описанные ниже. Информация обратной связи, данные трафика от источника 478 данных и один или несколько опорных сигналов (например, зондирующий опорный сигнал) могут обрабатываться (например, кодироваться и модулироваться) процессором 480 передачи, предварительно кодироваться процессором 482 MIMO и дополнительно обрабатываться модуляторами 454a-454r для генерирования R сигналов восходящей линии связи, которые могут передаваться при помощи антенн 452a-452r. На узле В 110 R сигналов восходящей линии связи от UE 120 могут приниматься антеннами 434a-434t и обрабатываться демодуляторами 432a-432t. Процессор 444 канала может оценивать MIMO-канал восходящей линии связи от UE 120 на узел В 110 и может подавать оценку MIMO-канала восходящей линии связи на обнаружитель 436 MIMO. Обнаружитель 436 MIMO может выполнять обнаружение MIMO, основываясь на оценке MIMO-канала восходящей линии связи и подавать оценки символов. Процессор 438 приема может обрабатывать оценки символов, подавать декодированные данные трафика на приемник 439 данных и подавать декодированную информацию обратной связи на контроллер/процессор 440. Контроллер/процессор 440 может управлять передачей данных на UE 120, основываясь на информации обратной связи.
Контроллеры/процессоры 440 и 490 могут руководить работой на узле В 110 и UE 120, соответственно. Память 442 и 492 может хранить данные и программные коды для узла В 110 и UE 120, соответственно. Планировщик 446 может выбирать UE 120 и/или другие UE для передачи данных по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи, основываясь на информации обратной связи, принятой от UE. Планировщик 446 также может распределять ресурсы запланированным UE.
MIMO-канал нисходящей линии связи, сформированный посредством Т антенн на узле В 110 и R антенн на UE 120, может характеризоваться матрицей H DL(k) MIMO-канала размера R×T для каждой поднесущей k. H DL(k) может быть выражена как:
Figure 00000006
Уравнение (6)
где h i,j(k) для i=1, … R и j=1, … T представляет собой комплексный коэффициент усиления между антенной j узла В и антенной i UE для поднесущей k.
MIMO-канал восходящей линии связи, сформированный R антеннами на UE 120 и Т антеннами на узле В 110, может характеризоваться матрицей H UL(k) MIMO-канала размера T×R для каждой поднесущей k. H UL(k) может иметь форму, показанную в уравнении (6).
Для FDD матрица H DL(k) MIMO-канала нисходящей линии связи может не сопоставляться с матрицей H UL(k) MIMO-канала восходящей линии связи. Узел В может оценивать H UL(k), основываясь на зондирующем опорном сигнале, передаваемым UE. Узел В может посылать информацию об индикаторе матрицы предварительного кодирования (PMI), полученную из H UL(k), на UE для предварительного кодирования на восходящей линии связи. Аналогично, UE может оценивать H DL(k), основываясь на характерном для соты опорном сигнале, передаваемым узлом В. UE может посылать информацию о PMI, полученной из H DL(k), на узел В для предварительного кодирования на нисходящей линии связи.
Для TDD матрица H DL(k) MIMO-канала нисходящей линии связи может сопоставляться с матрицей H UL(k) MIMO-канала восходящей линии связи и предполагается, что они могут быть обратными величинами друг для друга, так что H UL(k)=H TDL(k), где «Т» обозначает транспонирование. В данном случае узел В может оценивать H UL(k), основываясь на зондирующем опорном сигнале, передаваемом UE. Узел В может оценивать H DL(k), основываясь на оцененной H UL(k), предполагая обратимость каналов. Узел В затем может использовать H DL(k) для получения информации о PMI для нисходящей линии связи. Аналогично, UE может оценивать H DL(k), основываясь на характерном для соты опорном сигнале, передаваемом узлом В. UE может оценивать H UL(k), основываясь на оцененной H DL(k), предполагая обратимость каналов. UE тогда может использовать H UL(k) для получения информации о PMI для восходящей линии связи.
Общий MIMO-канал нисходящей линии связи состоит из каналов передачи для Т антенн на узле В, MIMO-канала нисходящей линии связи и приемных каналов для R антенн на UE. Общий MIMO-канал восходящей линии связи состоит из передающих каналов для R антенн на UE, MIMO-канала восходящей линии связи и приемных каналов для Т антенн на узле В. Для FDD общий MIMO-канал нисходящей линии связи для каждой линии связи может оцениваться на основе опорного сигнала, принимаемого по этой линии связи. Для TDD общий MIMO-канал нисходящей линии связи может не быть обратимым для общего MIMO-канала восходящей линии связи, даже если H UL(k)=H TDL(k) из-за различий между характеристиками каналов передачи и приема на узле В и UE. Калибровка может выполняться для определения матрицы калибровки, которая может применяться (например, на узле В) для учета различий между характеристиками каналов передачи и приема на узле В и UE. Калибровка может выполняться так, как описано в заявке на патент США №10/693169, озаглавленной «CHANNEL CALIBRATION FOR A TIME DIVISION DUPLEXED COMMUNICATION SYSTEM», которая принадлежит этому же правопреемнику, что и данная заявка, и которая подана 23 октября 2003 г. Если применяется матрица калибровки, общий MIMO-канал нисходящей линии связи, как предполагается, может представлять собой обратную величину общего MIMO-канала восходящей линии связи. Для простоты, нижеследующее описание предполагает, что каналы передачи и приема имеют плоские характеристики, матрица калибровки представляет собой единичную матрицу I, матрица общего MIMO-канала нисходящей линии связи представляет собой H DL(k), матрица общего MIMO-канала восходящей линии связи представляет собой H UL(k), и H UL(k)=H TDL(k)для TDD.
Как для FDD, так и для TDD, узел В может передавать М потоков символов по М уровням на UE, где, в основном, 1≤М≤min{T, R}. Уровни можно рассматривать как пространственные каналы MIMO-канала. Аналогично, UE может передавать М потоков символов по М уровням на узел В. Количество потоков символов для посылки по восходящей линии связи может быть равным или может не быть равным количеству потоков символов для посылки по нисходящей линии связи. Для ясности, ниже описывается передача данных по нисходящей линии связи.
Хорошие рабочие характеристики могут достигаться посредством передачи данных по собственным модам MIMO-канала. Собственные моды можно рассматривать как ортогональные пространственные каналы. Чтобы передавать данные по собственным модам, узел В может получать матрицу предварительного кодирования, основываясь на формировании идеального собственного луча или на формировании псевдособственного луча, и затем может выполнять предварительное кодирование при помощи матрицы предварительного кодирования. Таблица 2 суммирует характеристики формирования идеального и псевдособственного луча.
Таблица 2
Тип формирования луча Описание
Формирование идеального собственного луча Матрица предварительного кодирования выводится на основе матрицы MIMO-канала.
Формирование псевдособственного луча Матрица предварительного кодирования выводится на основе матрицы псевдолуча.
Для формирования идеального собственного луча матрица H DL(k) MIMO-канала нисходящей линии связи может диагонализироваться посредством разложения по сингулярным числам следующим образом:
Figure 00000007
Уравнение (7)
где U(k) представляет собой унитарную матрицу размера R×R левых собственных векторов H DL(k),
V(k) представляет собой унитарную матрицу размера T×T правых собственных векторов H DL(k),
(k) представляет собой диагональную матрицу размера R×T сингулярных чисел H DL(k), и
«H» обозначает эрмитово или сопряженное транспонирование.
Унитарная матрица имеет столбцы, которые являются ортогональными друг другу, и каждый столбец имеет единичную мощность. Диагональная матрица имеет возможные ненулевые значения по диагонали и нули в других местах. Сингулярные числа в (k) указывают на коэффициенты усиления канала собственных мод H DL(k), полученные посредством разложения по сингулярным числам. Матрица V(k) также может упоминаться как матрица собственного луча, матрица формирования луча и т.д. Матрица V(k) собственного луча также может быть получена посредством выполнения разложения по собственным значениям ковариационной матрицы H DL(k). Разложение по собственным значениям может быть выражено как
Figure 00000008
, где Λ(k)=ΣH(k)Σ(k) и Λ(k) представляет собой диагональную матрицу собственных значений H DL(k).
Узел В может передавать данные по М собственным модам на UE, где 1≤М≤min{T, R}. Количество собственных мод (М) для использования для передачи данных также может упоминаться как ранг передачи данных.
Матрица W IBF(k) предварительного кодирования может быть сформирована на основе М столбцов V(k) для М собственных мод. В одной разработке W IBF(k) может быть сформирована следующим образом:
Figure 00000009
Уравнение (8)
где v m(k) представляет собой столбец V(k) для m-ой выбранной собственной моды, для m=1, … М, и
W IBF(k) представляет собой матрицу предварительного кодирования размера T×M для формирования идеального собственного луча (IBF).
В другой разработке может поддерживаться кодовая книга матриц предварительного кодирования. W IBF(k) может быть сформирована на основе матрицы предварительного кодирования в кодовой книге, которая наиболее точно соответствует V(k), например, имеет минимальное расстояние до V(k).
Узел В может выполнять масштабирование символов и предварительное кодирование для формирования идеального собственного луча следующим образом:
Figure 00000010
Уравнение (9)
где d(k) представляет собой вектор размера M×1 символов данных для посылки по поднесущей k,
G(k) представляет собой диагональную матрицу размера M×M коэффициентов усиления для символов данных, и
x(k) представляет собой вектор размера T×1 выводимых символов для поднесущей k.
UE может получать принимаемые символы от R антенн, которые могут выражаться как:
Figure 00000011
Уравнение (10)
где H EDL(k)=H DL(k)W IBF(k)G(k) представляет собой матрицу эффективного MIMO-канала размера R×M для формирования идеального собственного луча,
r(k) представляет собой вектор размера R×1 принимаемых символов для поднесущей k, и
n(k) представляет собой вектор размера R×1 шума и помех для поднесущей k.
Шум и помехи могут иметь ковариационную матрицу R nn(k)=E{n(k)n H(k)}, где E{} обозначает ожидание. Предполагается, что шум и помехи представляют собой аддитивный белый гауссов шум (AWGN) с нулевым вектором средних значений и ковариационной матрицей
Figure 00000012
, где
Figure 00000013
представляет собой дисперсию шума и помех.
UE может выполнять обнаружение MIMO, основываясь на минимальной среднеквадратической ошибке (MMSE), коррекции с форсированием нуля, MMSE с последовательным подавлением помех или некотором другом методе обнаружения MIMO. Для MMSE UE может выводить матрицу M(k) обнаружения размера M×R для каждой поднесущей k следующим образом:
Figure 00000014
Уравнение (11)
где
Figure 00000015
, и
D(k)=[diagZ(k)]-1 представляет собой диагональную матрицу значений масштабирования для получения нормализованных оценок символов.
UE может выполнять обнаружение MIMO следующим образом:
Figure 00000016
Уравнение (12)
где
Figure 00000017
представляет собой вектор размера M×1 оценок символов для поднесущей k.
Figure 00000018
представляет собой оценку d(k), посылаемых узлом В.
Отношение сигнала к шуму и помехам (SINR) для каждой собственной моды может быть выражено следующим образом:
Figure 00000019
Уравнение (13)
где z m(k) представляет собой m-ый диагональный элемент Z(k), и
SINRm(k) представляет собой SINR собственной моды m для поднесущей k.
Вообще, SINR может зависеть от метода обнаружения MIMO, используемого посредством UE. Разные методы обнаружения MIMO могут ассоциироваться с разными уравнениями для вычисления SINR.
Предсказание ранга может выполняться (например, посредством UE) для определения М собственных мод для использования для передачи данных. В одной разработке предсказания ранга общая пропускная способность может вычисляться для каждой возможной комбинации собственных мод, которые могут использоваться для передачи данных. Для данной комбинации или гипотезы собственных мод доступная мощность Pavail передачи может распределяться по М собственным модам в этой комбинации, основываясь на равномерном распределении мощности, так что Pm=Pavail/M, и Pm представляет собой мощность передачи, распределенную собственной моде m. Распределение мощности также может основываться на методе заполнения водой или некотором другом методе. Матрица G(k) коэффициентов усиления может вычисляться на основе мощности передачи, распределенной М собственным модам. Матрица G(k) коэффициентов усиления может включать в себя ненулевой коэффициент усиления для каждой выбранной собственной моды и нулевой коэффициент усиления для каждой невыбранной собственной моды. Матрица H EDL(k) эффективного MIMO-канала затем может определяться на основе матрицы H DL(k) MIMO-канала, матрицы W IBF(k) предварительного кодирования и матрицы G(k) коэффициентов усиления. SINR М собственных мод могут определяться на основе матрицы H EDL(k) эффективного MIMO-канала и ковариационной матрицы R nn(k) шума, как описано выше. Общая пропускная способность для текущей гипотезы тогда может определяться на основе SINR М собственных мод.
Описанное выше вычисление может повторяться для каждой возможной комбинации собственных мод для получения общей пропускной способности для этой комбинации. Для передачи данных может выбираться комбинация собственных мод с наибольшей общей пропускной способностью. Предсказание ранга описывается в заявке на патент США №11/449893, принадлежащей этому же правопреемнику, что и данная заявка, и озаглавленной «ROBUST RANK PREDICTION FOR A MIMO SYSTEM», поданной 9 июня 2006 г.
Для передачи по нисходящей линии связи UE может преобразовать SINR каждой из М собственных мод в значение CQI, основываясь на заданном отображении. UE может получить информацию о CQI для М собственных мод, которая может содержать (i) значение CQI для каждой собственной моды или (ii) базовый CQI для первой собственной моды и дельта CQI для разности между значениями CQI последующих собственных мод. UE может послать информацию о CQI узлу В. Узел В может выбрать схему модуляции и кодирования (MCS) для каждой собственной моды, основываясь на значении CQI для этой собственной моды.
Для формирования псевдособственного луча матрица псевдолуча может быть сформирована для каждой поднесущей k следующим образом:
Figure 00000020
Уравнение (14)
где h DL,i(k) представляет собой вектор канала размера T×1 для антенны i UE,
b i(k) представляет собой случайный вектор размера T×1, и
B(k) представляет собой матрицу псевдолуча размера T×Т.
Как правило, B(k) может быть сформирована с нулевым или большим количеством векторов канала в H DL(k) для нулевого или большего количества антенн UE. Каждый вектор h DL,i(k) канала может соответствовать одной строке H DL(k). Остальные столбцы B(k) могут представлять собой случайные векторы, которые могут быть столбцами матрицы дискретного преобразования Фурье (DFT), матрицы Адамара или Уолша или некоторой другой матрицы.
QR-разложение матрицы B(k) псевдолуча может быть выполнено следующим образом:
Figure 00000021
Уравнение (15)
где Q(k) представляет собой ортогональную матрицу размера T×Т, содержащую Т ортогональных векторов, и
R(k) представляет собой верхнюю треугольную матрицу с нулями ниже диагонали.
Q(k) может включать в себя вектор
Figure 00000022
для каждого вектора канала, используемого для B(k).
Матрица W PBF(k) предварительного кодирования может быть сформирована на основе М столбцов Q(k) для М собственных мод. В одной разработке W PBF(k) может быть сформирована следующим образом:
Figure 00000023
Уравнение (16)
где q m(k) представляет собой столбец Q(k) для m-ой выбранной собственной моды, для m=1, … М, и
W PBF(k) представляет собой матрицу предварительного кодирования размера T×М для формирования псевдособственного луча (PBF).
В другом методе может поддерживаться кодовая книга матриц предварительного кодирования. W PBF(k) может быть сформирована на основе матрицы предварительного кодирования в кодовой книге, которая наиболее точно соответствует Q(k).
Узел В может выполнять масштабирование символов и предварительное кодирование для формирования псевдособственного луча следующим образом:
Figure 00000024
Уравнение (17)
где x PBF(k) представляет собой вектор размера T×1 выводимых символов для поднесущей i.
UE может получать принимаемые символы от R антенн, которые могут быть выражены как:
Figure 00000025
Уравнение (18)
где H EDL(k)=H DL(k)W PBF(k)G(k) представляет собой матрицу эффективного MIMO-канала размера R×M для формирования псевдособственного луча.
UE может выполнять обнаружение MIMO, основываясь на MMSE. UE может выводить матрицу M(k) обнаружения для каждой поднесущей k, как показано в уравнении (11). UE затем может выполнять обнаружение MIMO по принятым символам, как показано в уравнении (12) для получения оценок символов.
Выбор ранга может выполняться (например, посредством UE) для выбора М собственных мод для использования для передачи данных по нисходящей линии связи. Предсказание ранга может выполняться так, как описано выше, хотя и с матрицей W PBF(k) предварительного кодирования, полученной на основе Q(k) вместо V(k). SINR каждой собственной моды может оцениваться так, как описано выше, хотя и с матрицей W PBF(k) предварительного кодирования вместо W IBF(k). UE может получать информацию о CQI для М собственных мод, основываясь на SINR собственных мод, и может посылать информацию о CQI на узел В. Узел В может выбирать схему модуляции и кодирования для каждой собственной моды, основываясь на значении CQI для этой собственной моды.
Таблица 3 суммирует опорные сигналы и информацию обратной связи, посылаемые узлом В и UE для MIMO-передачи по нисходящей линии связи для формирования идеального собственного луча и формирования псевдособственного луча в системах как FDD, так и в TDD. Узел В может передавать характерный для соты опорный сигнал по нисходящей линии связи. UE может оценивать MIMO-канал нисходящей линии связи, основываясь на характерном для соты опорном сигнале. UE может получать матрицу предварительного кодирования для формирования или идеального собственного, или псевдособственного луча, основываясь на оценке MIMO-канала нисходящей линии связи. UE также может выполнять предсказание ранга и определять количество уровней или потоков (М) символов для посылки и значение CQI каждого уровня, основываясь на матрице предварительного кодирования и другой информации. Для FDD UE может посылать информацию обратной связи, содержащую информацию о CQI и информацию о PMI. Ранг М может (i) явно предоставляться в информации обратной связи или (ii) неявно предусматриваться размерностью матрицы предварительного кодирования и/или количеством значений CQI, посылаемых UE. Для TDD UE может посылать эту же информацию обратной связи, что и для FDD. Альтернативно, UE может посылать зондирующий опорный сигнал, который может использоваться узлом В для определения матрицы предварительного кодирования.
Таблица 3
FDD - формирование идеального собственного луча TDD - формирование идеального собственного луча
Узел В передает характерный для соты опорный сигнал по нисходящей линии связи Узел В передает характерный для соты опорный сигнал по нисходящей линии связи
UE посылает CQI, ранг и PMI UE посылает CQI, ранг и зондирующий опорный сигнал или PMI
FDD - формирование псевдособственного луча TDD - формирование псевдособственного луча
Узел В передает характерный для соты опорный сигнал по нисходящей линии связи Узел В передает характерный для соты опорный сигнал по нисходящей линии связи
UE посылает CQI, ранг и PMI UE посылает CQI, ранг и зондирующий опорный сигнал или PMI
MIMO-передача по восходящей линии связи с формированием идеального собственного луча и формированием псевдособственного луча в системах FDD и TDD может выполняться аналоговым образом в виде MIMO-передачи по нисходящей линии связи. UE может передавать зондирующий опорный сигнал, который может использоваться узлом В для оценки MIMO-канала восходящей линии связи. Для FDD узел В может посылать информацию обратной связи, содержащую информацию о CQI и PMI. Для TDD узел В может посылать информацию о CQI и или информацию о PMI, или характерный для соты опорный сигнал.
Фиг.5 изображает разработку процесса 500 посылки данных в системе беспроводной связи. Процесс 500 может выполняться передатчиком, которым может быть узел В для передачи данных по нисходящей линии связи, UE для передачи данных по восходящей линии связи или некоторый другой объект.
Передатчик может посылать первый опорный сигнал по первой линии связи на приемник (блок 512). Передатчик может принимать информацию о CQI, определенную приемником, основываясь на первом опорном сигнале (блок 514). Передатчик также может принимать второй опорный сигнал по второй линии связи от приемника (блок 516). Передатчик может получать по меньшей мере одну матрицу H(k) MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принимаемом по второй линии связи, предполагая обратимость каналов (блок 518). Передатчик может определять по меньшей мере одну матрицу предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала (блок 520). Передатчик затем может посылать передачу данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI (блок 522).
В одной разработке блока 520 передатчик может выполнять разложение по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы H(k) MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы V(k) собственных векторов, например, как показано в уравнении (7). Передатчик может определять по меньшей мере одну матрицу W IBF(k) предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов, например, как показано в уравнении (8). В другой разработке блока 520 передатчик может формировать по меньшей мере одну матрицу B(k) псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, например, как показано в уравнении (14). Передатчик может выполнять QR-разложение по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы Q(k) ортогональных векторов, например, как показано в уравнении (15). Передатчик затем может определять по меньшей мере одну матрицу W PBF(k) предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов, например, как показано в уравнении (16).
В другой разработке блока 522 передатчик может выполнять кодирование и модуляцию для передачи данных, основываясь на информации о CQI. Передатчик может выполнять предварительное кодирование для передачи данных, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования, например, как показано в уравнении (9) или (17).
Фиг.6 изображает разработку устройства 600 для посылки данных в системе беспроводной связи. Устройство 600 включает в себя модуль 612 для посылки первого опорного сигнала по первой линии связи на приемник, модуль 614 для приема информации о CQI, определенной приемником, основываясь на первом опорном сигнале, модуль 616 для приема второго опорного сигнала по второй линии связи от приемника, модуль 618 для получения по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принимаемом по второй линии связи, модуль 620 для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, и модуль 622 для посылки передачи данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
Фиг.7 изображает разработку процесса 700 для приема данных в системе беспроводной связи. Процесс 700 может выполняться приемником, которым может быть UE для передачи данных по нисходящей линии связи, узел В для передачи данных по восходящей линии связи или некоторый другой объект.
Приемник может принимать первый опорный сигнал по первой линии связи от передатчика (блок 712). Приемник может определять информацию о CQI, основываясь на первом опорном сигнале (блок 714) и может посылать информацию о CQI на передатчик (блок 716). Приемник также может посылать второй опорный сигнал по второй линии связи (блок 718). Приемник может принимать передачу данных, посылаемую передатчиком, основываясь на информации о CQI и по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования, которая может определяться передатчиком, основываясь на втором опорном сигнале (блок 720). Приемник может получать по меньшей мере одну матрицу H(k) MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на первом опорном сигнале (блок 722). Приемник может определять по меньшей мере одну матрицу M(k) обнаружения, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, например, как показано в уравнении (11) (блок 724). Приемник может выполнять обнаружение MIMO для принимаемой передачи данных, основываясь на по меньшей мере одной матрице обнаружения, например, как показано в уравнении (12) (блок 726).
В одной разработке приемник может выполнять разложение по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы H(k) MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы V(k) собственных векторов. Приемник может определять по меньшей мере одну матрицу W IBF(k) предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов. В другой разработке приемник может формировать по меньшей мере одну матрицу B(k) псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала. Приемник может выполнять QR-разложение по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы Q(k) ортогональных векторов. Приемник затем может определять по меньшей мере одну матрицу W PBF(k) предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов. Для обеих разработок приемник может определять по меньшей мере одну матрицу M(k) обнаружения, основываясь дополнительно на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования. Приемник также может определять информацию о CQI, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
Фиг.5 и 7 могут использоваться для передачи данных по нисходящей линии связи или восходящей линии связи. Для передачи данных по нисходящей линии связи первым опорным сигналом может быть характерный для соты опорный сигнал, посылаемый по нисходящей линии связи, и вторым опорным сигналом может быть зондирующий опорный сигнал, посылаемый по восходящей линии связи. Информация о CQI может посылаться в по меньшей мере одном SC-FDMA-символе по восходящей линии связи. По меньшей мере один OFDMA-символ может посылаться по нисходящей линии связи для передачи данных. Для передачи данных по восходящей линии связи первым опорным сигналом может быть зондирующий опорный сигнал, посылаемый по восходящей линии связи, и вторым опорным сигналом может быть характерный для соты опорный сигнал, посылаемый по нисходящей линии связи. Информация о CQI может посылаться в по меньшей мере одном OFDMA-символе по нисходящей линии связи. По меньшей мере один SC-FDMA-символ может посылаться по восходящей линии связи для передачи данных. Информация о CQI также может упоминаться как информация о MCS, информация о транспортном формате, информация о формате пакета, информация о скорости передачи, информация обратной связи и т.д.
Для передачи данных по нисходящей линии связи или восходящей линии связи один из опорных сигналов (например, характерный для соты опорный сигнал) может генерироваться на основе псевдослучайной последовательности, например, как показано в уравнении (1). Другой опорный сигнал (например, зондирующий опорный сигнал) может генерироваться на основе последовательности CAZAC, например, как показано в уравнении (2) или (4). Опорные сигналы также могут генерироваться другим образом. Первый опорный сигнал может посылаться по поднесущим, разделенным посредством первого промежутка. Второй опорный сигнал может посылаться по поднесущим, разделенным посредством второго промежутка, отличающегося от первого промежутка, например, как показано на фиг.3А и 3В.
Фиг.8 изображает разработку устройства 800 для приема данных в системе беспроводной связи. Устройство 800 включает в себя модуль 812 для приема первого опорного сигнала по первой линии связи от передатчика, модуль 814 для определения информации о CQI, основываясь на первом опорном сигнале, модуль 816 для посылки информации о CQI на передатчик, модуль 818 для посылки второго опорного сигнала по второй линии связи, модуль 820 для приема передачи данных от передатчика, причем передача данных посылается на основе информации о CQI и по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, определенной передатчиком, основываясь на втором опорном сигнале, модуль 822 для получения по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для первой линии связи, основываясь на первом опорном сигнале, модуль 824 для определения по меньшей мере одной матрицы обнаружения, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, и модуль 826 для выполнения обнаружения MIMO для принятой передачи данных, основываясь на по меньшей мере одной матрице обнаружения.
Модули на фиг.6 и 8 могут содержать процессоры, электронные устройства, аппаратные устройства, электронные компоненты, логические схемы, память и т.п. или любую их комбинацию.
Методы формирования собственного луча, описанные в данном документе, могут обеспечивать некоторые преимущества. Во-первых, формирование собственного луча может обеспечивать более высокое SINR, которое может приводить к более высокой пиковой скорости передачи данных, лучшему покрытию и т.д. Во-вторых, эти методы могут уменьшать величину обратной связи, посылаемой приемником на передатчик.
Специалисту в данной области техники понятно, что информация и сигналы могут представляться с использованием любой из многочисленных различных технологий и методов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и чипы, которые могут упоминаться в вышеупомянутом описании, могут представляться напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.
Специалист в данной области техники также примет во внимание, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма, описанные в связи с раскрытием в данном документе, могут быть реализованы в виде электронных аппаратных средств, компьютерных программных средств или их комбинаций. Чтобы ясно проиллюстрировать эту взаимозаменяемость аппаратных и программных средств, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше, в основном, на языке их функциональных возможностей. Реализуется ли такая функциональная возможность в виде аппаратных средств, или программных средств, зависит от конкретного применения и конструктивных ограничений, накладываемых на всю систему. Специалист в данной области техники может реализовать описанную функциональную возможность различными путями для каждого конкретного применения, но такие решения по реализации не должны интерпретироваться как выходящие из объема настоящего изобретения.
Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в связи с раскрытием в данном документе, могут реализовываться или выполняться при помощи процессора общего назначения, процессора цифровой обработки сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (специализированной ИС), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любой их комбинации, предназначенной для выполнения функций, описанных в данном документе. Процессором общего назначения может быть микропроцессор, но, в альтернативе, процессором может быть любой обычный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных устройств, например, комбинации DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров вместе с ядром DSP, или любой другой такой конфигурации.
Этапы способа или алгоритма, описанные в связи с раскрытием в данном документе, могут воплощаться непосредственно аппаратными средствами, программным модулем, исполняемым процессором, или их комбинацией. Программный модуль может постоянно находиться в памяти оперативного запоминающего устройства (RAM), флэш-памяти, памяти постоянного запоминающего устройства (ROM), памяти стираемого программируемого ROM (EPROM), памяти электрически стираемого программируемого ROM (EEPROM), регистрах, на жестком диске, съемном диске, компакт-диске или запоминающей среде любого другого вида, известной в технике. Примерная запоминающая среда соединена с процессором, так что процессор может считывать информацию с запоминающей среды и записывать информацию на нее. В альтернативе, запоминающая среда может быть выполнена за одно целое с процессором. Процессор и запоминающая среда могут постоянно находиться в специализированной ИС. Специализированная ИС может постоянно находиться в пользовательском терминале. В альтернативе, процессор и запоминающая среда могут постоянно находиться в качестве дискретных компонентов в пользовательском терминале.
В одной или нескольких примерных разработках, описанные функции могут быть реализованы аппаратными, программными, аппаратно-программными средствами или любой их комбинацией. Если они реализованы программными средствами, функции могут храниться или передаваться в виде одной или нескольких инструкций или кода на считываемой компьютером среде. Считываемая компьютером среда включает в себя как запоминающую среду компьютера, так и среду связи, включающую в себя любую среду, которая способствует пересылке компьютерной программы с одного места на другое. Запоминающая среда может представлять собой любую доступную среду, к которой может обращаться компьютер общего назначения или специального назначения. В качестве примера, и не ограничения, такая считываемая компьютером среда может содержать RAM, ROM, EEPROM, компакт-диск или другое запоминающее устройство на оптическом диске, запоминающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства, или любую другую среду, которая может использоваться для переноса или хранения требуемого средства программного кода в виде инструкций или структур данных, и к которой может обращаться компьютер общего назначения или специального назначения, или процессор общего назначения или специального назначения. Также любое соединение правильно называется считываемой компьютером средой. Например, если программные средства передаются с веб-сайта, сервера или другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витую пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или беспроводные технологии, такие как инфракрасные, радиочастотные или микроволновые, тогда коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасные, радиочастотные и микроволновые, включаются в определение среды. Диск (disk) и диск (disc), как используется в данном документе, включает в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой многофункциональный диск (DVD), дискету и диск Blu-ray (синелучевой диск), где диски (disk) обычно воспроизводят данные магнитным образом, тогда как диски (disc) воспроизводят данные оптическим образом при помощи лазеров. Комбинации вышеупомянутых также должны быть включены в объем считываемых компьютером сред.
Предыдущее описание изобретения представлено для того, чтобы предоставить возможность любому специалисту в данной области техники выполнить или использовать изобретение. Различные модификации изобретения легко очевидны для специалиста в данной области техники, и обобщенные принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариантам без отступления от сущности или объема изобретения. Таким образом, изобретение, как предполагается, не ограничивается примерами и вариантами, описанными здесь, но должно соответствовать наибольшему объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, описанными в данном документе.

Claims (30)

1. Способ передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий:
посылку первого опорного сигнала по первой линии связи на приемник;
прием информации об индикаторе качества канала (CQI), определенной приемником, основываясь на первом опорном сигнале;
прием второго опорного сигнала по второй линии связи от приемника;
получение по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала) для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принятом по второй линии связи;
определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала; и
посылку передачи данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
2. Способ по п.1, в котором определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования содержит
выполнение разложения по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов, и
определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов.
3. Способ по п.1, в котором определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования содержит
формирование по меньшей мере одной матрицы псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала,
выполнение QR-разложения по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов, и
определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов.
4. Способ по п.1, в котором посылка передачи данных содержит
выполнение кодирования и модуляции для передачи данных, основываясь на информации о CQI, и
выполнение предварительного кодирования для передачи данных, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
5. Способ по п.1, в котором посылка первого опорного сигнала по первой линии связи содержит посылку характерного для соты опорного сигнала по нисходящей линии связи, и в котором прием второго опорного сигнала по второй линии связи содержит прием зондирующего опорного сигнала по восходящей линии связи.
6. Способ по п.1, в котором посылка первого опорного сигнала по первой линии связи содержит посылку зондирующего опорного сигнала по восходящей линии связи, и в котором прием второго опорного сигнала по второй линии связи содержит прием характерного для соты опорного сигнала по нисходящей линии связи.
7. Способ по п.1, в котором один из первого и второго опорных сигналов генерируется на основе псевдослучайной последовательности, и в котором другой один из первого и второго опорных сигналов генерируется на основе последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой (CAZAC).
8. Способ по п.1, в котором посылка первого опорного сигнала содержит посылку первого опорного сигнала по поднесущим, разделенным посредством первого промежутка, и в котором прием второго опорного сигнала содержит прием второго опорного сигнала по поднесущим, разделенным посредством второго промежутка, отличного от первого промежутка.
9. Способ по п.1, в котором прием информации о CQI содержит прием по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA-символа), содержащего информацию о CQI, и в котором посылка передачи данных содержит посылку по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA-символа) для передачи данных.
10. Способ по п.1, в котором прием информации о CQI содержит прием по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным разделением каналов (OFDMA-символа), содержащего информацию о CQI, и в котором посылка передачи данных содержит посылку по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA-символа) для передачи данных.
11. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью посылки первого опорного сигнала по первой линии связи на приемник, приема информации об индикаторе качества канала (CQI), определенной приемником, основываясь на первом опорном сигнале, приема второго опорного сигнала по второй линии связи от приемника, получения по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала) для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принимаемом по второй линии связи, определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, и посылки передачи данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
12. Устройство по п.11, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован с возможностью выполнения разложения по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов и определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов.
13. Устройство по п.11, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован с возможностью формирования по меньшей мере одной матрицы псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, выполнения QR-разложения по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов и определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов.
14. Устройство по п.11, в котором один из первого и второго опорных сигналов содержит характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В, и в котором другой один из первого и второго опорного сигнала содержит зондирующий опорный сигнал, посылаемый пользовательским оборудованием (UE).
15. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
средство для посылки первого опорного сигнала по первой линии связи на приемник;
средство для приема информации об индикаторе качества канала (CQI), определенной приемником, основываясь на первом опорном сигнале;
средство для приема второго опорного сигнала по второй линии связи от приемника;
средство для получения по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала) для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принимаемом по второй линии связи;
средство для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала; и
средство для посылки передачи данных на приемник, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
16. Устройство по п.15, в котором средство для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования содержит
средство для выполнения разложения по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов, и
средство для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов.
17. Устройство по п.15, в котором средство для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования содержит
средство для формирования по меньшей мере одной матрицы псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала,
средство для выполнения QR-разложения по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов, и
средство для определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов.
18. Устройство по п.15, в котором один из первого и второго опорных сигналов содержит характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В, и в котором другой один из первого и второго опорного сигнала содержит зондирующий опорный сигнал, посылаемый пользовательским оборудованием (UE).
19. Считываемая компьютером среда, содержащая:
код, вызывающий посылку по меньшей мере одним компьютером первого опорного сигнала по первой линии связи на приемник,
код, вызывающий прием по меньшей мере одним компьютером информации об индикаторе качества канала (CQI), определенной приемником, основываясь на первом опорном сигнале,
код, вызывающий прием по меньшей мере одним компьютером второго опорного сигнала по второй линии связи от приемника,
код, вызывающий получение по меньшей мере одним компьютером по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала) для первой линии связи, основываясь на втором опорном сигнале, принимаемом по второй линии связи,
код, вызывающий определение по меньшей мере одним компьютером по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала; и
код, вызывающий посылку передачи данных по меньшей мере одним компьютером на приемник, основываясь на по меньшей мере матрице предварительного кодирования и информации о CQI.
20. Способ приема данных в системе беспроводной связи, содержащий:
прием первого опорного сигнала по первой линии связи от передатчика;
определение информации об индикаторе качества канала (CQI), основываясь на первом опорном сигнале;
посылку информации о CQI на передатчик;
посылку второго опорного сигнала по второй линии связи; и
прием передачи данных, посылаемой передатчиком, основываясь на информации о CQI и по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования, определенной передатчиком, основываясь на втором опорном сигнале.
21. Способ по п.20, также содержащий:
получение по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала), основываясь на первом опорном сигнале;
определение по меньшей мере одной матрицы обнаружения, основываясь на по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала; и
выполнение обнаружения MIMO для принимаемой передачи данных, основываясь на по меньшей мере одной матрице обнаружения.
22. Способ по п.20, также содержащий:
получение по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала), основываясь на первом опорном сигнале;
выполнение разложения по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов, и
определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов, и в котором определение информации о CQI содержит определение информации о CQI, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
23. Способ по п.20, также содержащий:
получение по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала), основываясь на первом опорном сигнале;
формирование по меньшей мере одной матрицы псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала,
выполнение QR-разложения по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов, и
определение по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов, и в котором определение информации о CQI содержит определение информации о CQI, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
24. Способ по п.20, в котором один из первого и второго опорных сигналов содержит характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В, и в котором другой один из первого и второго опорного сигнала содержит зондирующий опорный сигнал, посылаемый пользовательским оборудованием (UE).
25. Способ по п.20, в котором один из первого и второго опорных сигналов генерируется на основе псевдослучайной последовательности, и в котором другой один из первого и второго опорных сигналов генерируется на основе последовательности нулевой автокорреляции с постоянной амплитудой (CAZAC).
26. Способ по п.20, в котором посылка информации о CQI содержит посылку по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA-символа), содержащего информацию о CQI, и в котором прием передачи данных содержит прием по меньшей мере одного символа многостанционного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA-символа) для передачи данных.
27. Устройство для беспроводной связи, содержащее:
по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью приема первого опорного сигнала по первой линии связи от передатчика, определения информации об индикаторе качества канала (CQI), основываясь на первом опорном сигнале, посылки информации о CQI на передатчик, посылки второго опорного сигнала по второй линии связи, и приема передачи данных, посылаемой передатчиком, основываясь на информации о CQI и по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования, определенной передатчиком, основываясь на втором опорном сигнале.
28. Устройство по п.27, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован с возможностью получения по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала), основываясь на первом опорном сигнале, выполнения разложения по сингулярным числам по меньшей мере одной матрицы MIMO-канала для получения по меньшей мере одной матрицы собственных векторов, определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице собственных векторов, и определения информации о CQI, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
29. Устройство по п.27, в котором по меньшей мере один процессор сконфигурирован с возможностью получения по меньшей мере одной матрицы канала с многими входами и многими выходами (MIMO-канала), основываясь на первом опорном сигнале, формирования по меньшей мере одной матрицы псевдолуча, основываясь на по меньшей мере одной матрице MIMO-канала, выполнения QR-разложения по меньшей мере одной матрицы псевдолуча для получения по меньшей мере одной матрицы ортогональных векторов, определения по меньшей мере одной матрицы предварительного кодирования, основываясь на по меньшей мере одной матрице ортогональных векторов, и определения информации о CQI, основываясь на по меньшей мере одной матрице предварительного кодирования.
30. Устройство по п.27, в котором один из первого и второго опорных сигналов содержит характерный для соты опорный сигнал, посылаемый узлом В, и в котором другой один из первого и второго опорного сигнала содержит зондирующий опорный сигнал, посылаемый пользовательским оборудованием (UE).
RU2010109402/07A 2007-08-15 2008-08-15 Устройство и способ определения матрицы предварительного кодирования в системе с многими входами и многими выходами (mimo) RU2439804C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95610607P 2007-08-15 2007-08-15
US60/956,106 2007-08-15
US12/189,483 US8014265B2 (en) 2007-08-15 2008-08-11 Eigen-beamforming for wireless communication systems
US12/189,483 2008-08-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010109402A RU2010109402A (ru) 2011-09-20
RU2439804C2 true RU2439804C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=40070901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010109402/07A RU2439804C2 (ru) 2007-08-15 2008-08-15 Устройство и способ определения матрицы предварительного кодирования в системе с многими входами и многими выходами (mimo)

Country Status (14)

Country Link
US (1) US8014265B2 (ru)
EP (2) EP3255812A1 (ru)
JP (1) JP5474789B2 (ru)
KR (1) KR101101039B1 (ru)
CN (1) CN101919171B (ru)
AU (1) AU2008286775B2 (ru)
BR (1) BRPI0815216B1 (ru)
CA (1) CA2695009C (ru)
ES (1) ES2642046T3 (ru)
HU (1) HUE036316T2 (ru)
MX (1) MX2010001793A (ru)
RU (1) RU2439804C2 (ru)
TW (1) TWI373220B (ru)
WO (1) WO2009023860A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804839C1 (ru) * 2023-03-03 2023-10-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Способ для полнодуплексной системы предварительного кодирования с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8467349B2 (en) * 2007-07-20 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for in-order delivery of data packets during handoff
US7986681B2 (en) * 2007-09-14 2011-07-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subframes in a cellular communications system
JP2011501911A (ja) * 2007-10-08 2011-01-13 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける制御信号伝送方法
US8031693B2 (en) 2007-11-20 2011-10-04 Research In Motion Limited System and method for timing synchronization
US8780790B2 (en) * 2008-01-07 2014-07-15 Qualcomm Incorporated TDD operation in wireless communication systems
EP2806568B1 (en) * 2008-02-01 2015-12-30 BlackBerry Limited System and method for uplink timing synchronization in conjunction with discontinuous reception
CN101505485B (zh) 2008-02-05 2014-11-05 三星电子株式会社 Lte tdd系统中发送srs的方法和装置
US8121045B2 (en) 2008-03-21 2012-02-21 Research In Motion Limited Channel quality indicator transmission timing with discontinuous reception
US8199725B2 (en) 2008-03-28 2012-06-12 Research In Motion Limited Rank indicator transmission during discontinuous reception
US8179828B2 (en) 2008-03-28 2012-05-15 Research In Motion Limited Precoding matrix index feedback interaction with discontinuous reception
US20090274226A1 (en) * 2008-05-05 2009-11-05 Motorola, Inc. Sounding channel based feedback in a wireless communication system
CN101615928B (zh) 2008-06-25 2016-05-18 三星电子株式会社 Lte系统中传输srs信令的方法和装置
CN101651880B (zh) * 2008-08-11 2013-12-25 株式会社Ntt都科摩 多小区协作发送方法
US8194762B2 (en) * 2008-08-19 2012-06-05 Motorola Mobility, Inc. Feedforward of non-quantized precoding weights in a wireless communications system
WO2010031893A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Nokia Corporation Apparatuses, methods and computer programs for conveying information
CN101378595B (zh) * 2008-09-28 2012-05-23 中兴通讯股份有限公司 确定随机接入信道数量的方法及测量参考信号的发送方法
EP2353249A1 (en) * 2008-10-20 2011-08-10 Nokia Siemens Networks Oy Sounding channel apparatus and method
US8340199B2 (en) * 2008-10-27 2012-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. 8-transmit antenna reference signal design for downlink communications in a wireless system
KR101527977B1 (ko) * 2008-10-27 2015-06-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 중계기의 동작 방법
US8611294B2 (en) * 2008-12-03 2013-12-17 Nokia Siemens Networks Oy Method and communication network element for transmitting reference signals
KR20100066255A (ko) * 2008-12-09 2010-06-17 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 상향링크 기준 신호 전송 및 수신 방법
US8320478B2 (en) * 2008-12-19 2012-11-27 Entropic Communications, Inc. System and method for generating a signal with a random low peak to average power ratio waveform for an orthogonal frequency division multiplexing system
KR101030095B1 (ko) * 2009-02-03 2011-04-20 주식회사 웰게이트 무선 피어투피어 네트워크에서의 멀티미디어 데이터 전송을위한 분산형 피어 발견 방법
US8605644B2 (en) * 2009-02-12 2013-12-10 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power control for sounding signal for wireless networks
KR101559799B1 (ko) * 2009-03-04 2015-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 CoMP 동작 수행 및 피드백 정보 전송 방법
KR101474087B1 (ko) * 2009-03-19 2014-12-22 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 개선된 채널 품질 표시자 방법
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
KR101253204B1 (ko) * 2009-03-22 2013-04-10 엘지전자 주식회사 복수 안테나를 이용한 채널 사운딩 방법 및 이를 위한 장치
US8463191B2 (en) * 2009-04-02 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Beamforming options with partial channel knowledge
KR101670744B1 (ko) * 2009-04-13 2016-11-09 엘지전자 주식회사 최적화된 랭크 3 코드북을 이용한 상향링크 신호 송수신
CN102461323B (zh) 2009-04-15 2015-04-08 Itec东京株式会社 在ieee 802.11无线局域网中的通信方法
CN101873698B (zh) * 2009-04-23 2012-12-26 中国移动通信集团公司 信号传送方法及其相关设备
EP2425546A1 (en) 2009-04-30 2012-03-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for communicating in a network
US8964621B2 (en) * 2009-05-08 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Transmission and reception of a reference signal supporting positioning in a wireless communication network
KR101659084B1 (ko) * 2009-05-23 2016-09-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
CN101594633B (zh) * 2009-06-19 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 使用多天线传输测量参考信号的基站、终端、系统和方法
US8923143B2 (en) * 2009-06-29 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Open loop channel reporting in a wireless communication system
US9184511B2 (en) * 2009-07-10 2015-11-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for downlink channel sounding in wireless communications systems
CN102474347B (zh) 2009-07-21 2014-12-03 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射信道状态信息的装置和方法
US8750205B2 (en) * 2009-08-07 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multiple rank CQI feedback for cellular networks
KR101449443B1 (ko) * 2009-08-17 2014-10-13 알까뗄 루슨트 통신 네트워크에서 프리코딩 채널 코히어런시 유지 방법 및 장치
US9344953B2 (en) 2009-08-17 2016-05-17 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for initialization and mapping of reference signals in a communication system
KR101578650B1 (ko) * 2009-08-18 2015-12-21 삼성전자주식회사 프리코딩 행렬을 이용한 데이터 송수신 방법 및 단말기
JP6013183B2 (ja) 2009-09-07 2016-10-25 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて参照信号を送受信する方法及び装置
EP3703274A1 (en) * 2009-09-27 2020-09-02 LG Electronics Inc. Method whereby a channel quality indicator is fed back by a terminal in a multiple-antenna wireless communication system, and a device therefor
KR20110044155A (ko) * 2009-10-22 2011-04-28 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 임의 접근 채널 전송 장치 및 방법
CN102598731B (zh) * 2009-11-02 2015-06-10 上海贝尔股份有限公司 获取下行信道状态信息的方法及装置
WO2011074761A1 (ko) 2009-12-17 2011-06-23 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템의 스테이션간 간섭 절감 방법 및 이를 지원하는 장치
CN102014475B (zh) 2010-01-08 2012-01-04 华为技术有限公司 资源映射、码分复用方法及装置
TWI415407B (zh) * 2010-03-10 2013-11-11 Univ Nat Chiao Tung Beamforming circuit and communication system
CN102237945A (zh) 2010-05-06 2011-11-09 松下电器产业株式会社 基于正交编码的码分复用方法、码分复用设备和解复用设备
US9414336B2 (en) * 2010-05-12 2016-08-09 Blackberry Limited System and method for defining a burst period
KR101358301B1 (ko) 2010-07-01 2014-02-06 한국전자통신연구원 다중 안테나 통신 시스템의 기지국 수신 장치 및 그것의 상향 링크 적응 방법
US9036586B2 (en) 2010-08-20 2015-05-19 Lg Electronics Inc. Method of transmitting information about a pre-coding matrix of a terminal in a multiple node system
US9509391B2 (en) 2010-09-08 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Sounding feedback schemes for very high throughput wireless systems
US8599794B2 (en) 2010-09-08 2013-12-03 Intel Corporation Enhanced base station and method for communicating through an enhanced distributed antenna system (eDAS)
EP2429112B1 (en) * 2010-09-08 2017-06-21 Lantiq Deutschland GmbH Frame structure for MIMO communication system
EP2625884B1 (en) 2010-10-08 2020-07-15 BlackBerry Limited Method and apparatus for lte channel state information estimation
US20120182895A1 (en) * 2011-01-13 2012-07-19 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting and receiving channel state information
KR101356521B1 (ko) * 2011-01-19 2014-01-29 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
EP2671333B1 (en) 2011-02-01 2019-04-10 BlackBerry Limited Mixed rank downlink compound multi-user interference alignment scheme
WO2012104676A1 (en) 2011-02-01 2012-08-09 Research In Motion Limited Mixed rank downlink multi-user interference alignment scheme
WO2012119319A1 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 France Telecom Research & Development Beijing Company Limited Method and apparatus for data beamforming using data rate maximisation
CN102801454B (zh) * 2011-05-26 2016-09-14 南京中兴新软件有限责任公司 波束赋形方法及装置
US8885616B2 (en) 2011-07-13 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Enhancing sounding reference signals (SRS)
WO2013019046A2 (ko) * 2011-07-31 2013-02-07 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 채널 품질 측정 방법 및 이를 위한 장치
US9294179B2 (en) 2012-02-07 2016-03-22 Google Technology Holdings LLC Gain normalization correction of PMI and COI feedback for base station with antenna array
CN103259612B (zh) * 2012-02-17 2017-11-14 中兴通讯股份有限公司 探测信号发送的指示方法和装置
US20150065153A1 (en) * 2012-04-13 2015-03-05 Nokia Corporation Arrangement for Enhanced Multi-Transmit Antenna Sounding
US8964871B2 (en) 2012-05-14 2015-02-24 Blackberry Limited Codebook based downlink multi-user interference alignment scheme
US9503170B2 (en) 2012-06-04 2016-11-22 Trustees Of Tufts College System, method and apparatus for multi-input multi-output communications over per-transmitter power-constrained channels
CN104782062B (zh) * 2012-12-06 2017-12-26 英特尔公司 用于小区专用参考信号(crs)的序列生成
CN114095140B (zh) 2012-12-27 2023-10-10 华为技术有限公司 信号处理方法和设备
US9451625B2 (en) * 2013-09-19 2016-09-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing interference characteristics for interference mitigation
KR102235686B1 (ko) * 2013-12-30 2021-04-06 한국전자통신연구원 Mimo 기반 신호 간섭 제거 방법
JP6364206B2 (ja) * 2014-02-28 2018-07-25 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末および無線通信方法
US9906280B2 (en) * 2014-07-14 2018-02-27 Intel Corporation Principal eigen beam quantization for MIMO systems
CN106797306B (zh) * 2014-09-30 2020-07-14 Lg电子株式会社 在支持fdr传输的无线通信系统中测量设备间干扰的方法及其装置
CN105790815B (zh) * 2014-12-23 2019-04-26 华为技术有限公司 基于定向波束的开环多流发送方法及基站
US20160192224A1 (en) * 2014-12-24 2016-06-30 Intel Corporation Apparatus, system and method of predicting a channel condition
WO2018009462A1 (en) * 2016-07-08 2018-01-11 Intel IP Corporation Uplink beamforming and beam management
EP3496508B1 (en) * 2016-08-03 2022-10-12 NTT DoCoMo, Inc. User terminal and wireless communication method
CN109923825B (zh) * 2016-09-30 2022-11-25 诺基亚技术有限公司 用于子帧布置的装置和方法
US10425970B2 (en) * 2016-09-30 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Precoding management for random access procedures
WO2018188758A1 (en) * 2017-04-13 2018-10-18 Nokia Technologies Oy Processing multiple carrier visible light communication signals
WO2018207373A1 (ja) * 2017-05-12 2018-11-15 株式会社Nttドコモ 装置及び無線通信方法
EP3753217A4 (en) 2018-02-13 2021-11-17 QUALCOMM Incorporated INTERCELLULAR AND PAPR INTERFERENCE REDUCTION
WO2019157618A1 (en) * 2018-02-13 2019-08-22 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for papr and inter-cell interference reduction for non-orthogonal multiple access
CN110557176B (zh) * 2018-06-01 2022-08-02 中兴通讯股份有限公司 信息反馈方法、终端、基站、存储介质、电子设备
US20210399935A1 (en) * 2018-11-05 2021-12-23 Nokia Solutions And Networks Oy Papr reduction of mimo-ofdm
GB2580648A (en) * 2019-01-18 2020-07-29 Sony Corp Receiver circuitry, infrastructure equipment and methods
GB2599556B (en) * 2019-06-28 2023-03-29 Schlumberger Technology Bv Acoustic communication network
US11190244B1 (en) 2020-07-31 2021-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Low complexity algorithms for precoding matrix calculation
EP4165786A4 (en) 2020-09-17 2023-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS FOR MIMO SYSTEM

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6901062B2 (en) 1999-12-01 2005-05-31 Kathrein-Werke Kg Adaptive antenna array wireless data access point
US6473467B1 (en) 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
US7197084B2 (en) * 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
FI20021094A0 (fi) * 2002-06-07 2002-06-07 Nokia Corp Yhteyden varmistaminen radiojärjestelmässä
US7492743B2 (en) * 2002-09-30 2009-02-17 Intel Corporation Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US20050201486A1 (en) * 2003-11-15 2005-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
KR101163225B1 (ko) 2003-12-11 2012-07-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템의 제어신호 전송방법
EP1562306A1 (en) 2004-02-09 2005-08-10 Alcatel Fast beam selection with macrodiversity
US9246560B2 (en) * 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9184870B2 (en) * 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US7428269B2 (en) 2005-06-01 2008-09-23 Qualcomm Incorporated CQI and rank prediction for list sphere decoding and ML MIMO receivers
US20070071147A1 (en) * 2005-06-16 2007-03-29 Hemanth Sampath Pseudo eigen-beamforming with dynamic beam selection
US8599945B2 (en) * 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
BRPI0614402A2 (pt) * 2005-08-12 2011-03-29 Nokia Corp método e aparelho de colocar um ou mais sìmbolos piloto em um sistema de múltipla entrada mútipla saìda (mimo) de multiportadoras; estação móvel; sistema para transmitir um ou mais sìmbolos piloto; produto de programa de computador e conjunto de circuitos integrados para colocar um ou mais sìmbolos piloto em um sistema de múltipla entrada múltipla saìda (mimo) de multiportadoras
DE602006021682D1 (de) 2005-10-17 2011-06-16 Samsung Electronics Co Ltd Verfahren und Vorrichtung zum Senden/Empfangen von Daten in einem Mehrbenutzer, Mehrantennen Kommunikationssystem
US8760994B2 (en) * 2005-10-28 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Unitary precoding based on randomized FFT matrices
US20070099578A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-03 Kathryn Adeney Pre-coded diversity forward channel transmission system for wireless communications systems supporting multiple MIMO transmission modes
KR100996023B1 (ko) * 2005-10-31 2010-11-22 삼성전자주식회사 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
KR20070108304A (ko) * 2005-10-31 2007-11-09 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나 시스템에서의 채널 품질 정보 송수신방법 및 장치
US20070160156A1 (en) * 2006-01-09 2007-07-12 Ezer Melzer Wireless communication device employing interference-sensitive mode selection and associated methods
US8130857B2 (en) * 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
US8385451B2 (en) * 2006-06-08 2013-02-26 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for improved spatial temporal turbo channel coding (STTCC) using eigen-beamforming
US8351530B2 (en) 2007-02-16 2013-01-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmitting control signaling for MIMO transmission
US7809074B2 (en) * 2007-03-16 2010-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals
US7961807B2 (en) * 2007-03-16 2011-06-14 Freescale Semiconductor, Inc. Reference signaling scheme using compressed feedforward codebooks for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) systems
US8452296B2 (en) * 2007-06-18 2013-05-28 Motorola Mobility Llc Method and apparatus to facilitate use of default transmitter-receiver configurations

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2804839C1 (ru) * 2023-03-03 2023-10-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Способ для полнодуплексной системы предварительного кодирования с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO)

Also Published As

Publication number Publication date
CN101919171A (zh) 2010-12-15
EP2179517A1 (en) 2010-04-28
CA2695009A1 (en) 2009-02-19
MX2010001793A (es) 2010-03-15
RU2010109402A (ru) 2011-09-20
JP2010537515A (ja) 2010-12-02
AU2008286775B2 (en) 2011-11-17
CA2695009C (en) 2013-10-15
EP3255812A1 (en) 2017-12-13
WO2009023860A1 (en) 2009-02-19
AU2008286775A1 (en) 2009-02-19
TW200924410A (en) 2009-06-01
HUE036316T2 (hu) 2018-06-28
KR101101039B1 (ko) 2011-12-29
ES2642046T3 (es) 2017-11-15
BRPI0815216B1 (pt) 2020-05-12
US20090046570A1 (en) 2009-02-19
TWI373220B (en) 2012-09-21
EP2179517B1 (en) 2017-07-19
US8014265B2 (en) 2011-09-06
KR20100043097A (ko) 2010-04-27
JP5474789B2 (ja) 2014-04-16
BRPI0815216A2 (pt) 2015-03-31
CN101919171B (zh) 2014-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439804C2 (ru) Устройство и способ определения матрицы предварительного кодирования в системе с многими входами и многими выходами (mimo)
KR101030670B1 (ko) 공간 프리-코딩을 통한 mimo 전송
RU2433539C2 (ru) Mimo передача с явной и неявной циклической задержкой
JP4865871B2 (ja) 組合された循環遅延ダイバーシティと無線信号のプリコーディングの方法およびシステム
CA2727089C (en) Transmit diversity using low code rate spatial multiplexing
KR20180119381A (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 추정을 위한 방법 및 장치
WO2019173976A1 (en) Transmissions based on scheduling indications
US20230421228A1 (en) Method and apparatus for compression-based csi reporting
US20220417778A1 (en) Method and apparatus for csi reporting