RU2439834C2 - Генерирование сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига - Google Patents

Генерирование сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига Download PDF

Info

Publication number
RU2439834C2
RU2439834C2 RU2008147674/09A RU2008147674A RU2439834C2 RU 2439834 C2 RU2439834 C2 RU 2439834C2 RU 2008147674/09 A RU2008147674/09 A RU 2008147674/09A RU 2008147674 A RU2008147674 A RU 2008147674A RU 2439834 C2 RU2439834 C2 RU 2439834C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
precoding
phase shift
precoding matrix
complex
Prior art date
Application number
RU2008147674/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008147674A (ru
Inventor
Мун-Иль ЛИ (KR)
Мун-Иль ЛИ
Бин-Чхоль ИМ (KR)
Бин-Чхоль ИМ
Чин-Ён ЧХОН (KR)
Чин-Ён ЧХОН
Чжэ-Вон ЧХАН (KR)
Чжэ-Вон ЧХАН
Чин-Хёк ЧЖОН (KR)
Чин-Хёк ЧЖОН
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
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 Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2008147674A publication Critical patent/RU2008147674A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439834C2 publication Critical patent/RU2439834C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different delays between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0682Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using phase diversity (e.g. phase sweeping)
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/26362Subcarrier weighting equivalent to time domain filtering, e.g. weighting per subcarrier multiplication
    • 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
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0465Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking power constraints at power amplifier or emission constraints, e.g. constant modulus, into account

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи, а именно к генерированию сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига. Достигаемый технический результат - снижение чувствительности к изменениям канала связи. Способ генерирования сигнала для передачи системой со многими антеннами содержит модулирование, по меньшей мере, одного исходного сигнала, чтобы получить, по меньшей мере, один модулированный символ; и предварительное кодирование на основе фазового сдвига упомянутого, по меньшей мере, одного модулированного символа. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 19 ил., 4 табл.

Description

Раскрытие изобретения
Техническое решение
[1] Это изобретение относится к генерированию сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига.
[2] Известные технологии беспроводного доступа на основе многих несущих не адекватно поддерживают системы подвижной связи с различным типом антенных структур.
[3] Современные изобретатели признали известные недостатки, относящиеся к известным технологиям передачи/приема со многими антеннами на основе многих несущих. На основе такого понимания были разработаны последующие признаки.
[4] Предлагается схема предварительного кодирования на основе фазового сдвига, используемая на передающей стороне и на приемной стороне, которая имеет меньшую сложность, чем схемы пространственно-временного кодирования, которая может поддерживать различные коэффициенты пространственного мультиплексирования, при поддержании известных достоинств схемы разнесения с фазовым сдвигом, которая менее чувствительна к изменениям канала, чем схемы предварительного кодирования, и для которой требуется только кодовая книга небольшого объема. В частности, матрица, используемая для выполнения предварительного кодирования на основе фазового сдвига, может быть более легко расширена и реализована в соответствии с любыми изменениями в используемом числе антенн.
[5] На Фигуре 1 показана типовая структура системы со многими входами и многими выходами (MIMO), использующей мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM).
[6] На Фигуре 2 показана типовая структура передающей стороны для системы со многими антеннами, использующей способ разнесения с циклической задержкой.
[7] На Фигуре 3 показана типовая структура передающей стороны для системы со многими антеннами, использующей способ разнесения с фазовым сдвигом.
[8] На Фигуре 4 показаны графики, на которых показаны примеры двух видов способов разнесения с фазовым сдвигом.
[9] На Фигуре 5 показана примерная структура передающей стороны для системы со многими антеннами, использующей способ предварительного кодирования.
[10] На Фигуре 6 показан пример процедуры выполнения способа разнесения с фазовым сдвигом в системе, имеющей 4 антенны с коэффициентом пространственного мультиплексирования равным 2.
[11] На Фигуре 7 показан пример того, как способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига применяется к системе на фигуре 6.
[12] На Фигуре 8 показан пример матрицы предварительного кодирования, используемой в способе предварительного кодирования на основе фазового сдвига для системы на фигуре 7.
[13] На Фигуре 9 показан пример блок-схемы приемопередающего устройства, поддерживающего способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига.
[14] На Фигуре 10 показана типовая блок-схема передающего модуля с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) с единственным кодовым словом (SCW) в составе блока радиосвязи на фигуре 9.
[15] На Фигуре 11 по казана типовая блок-схема передающего модуля с использованием мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) с множественным кодовым словом (MCW) в составе блока радиосвязи на фигуре 9.
[16] На Фигуре 12 изображен график (изменение усредненного BLER - частота появления блоков с ошибками в зависимости от SNR - отношение сигнал/шум), на котором показано сравнение различий в характеристиках, когда способ предварительного кодирования с фазовым сдвигом (PSP) в соответствии с настоящим изобретением и способ пространственного мультиплексирования (SM) известного уровня техники применяются соответственно к приемнику ML (максимального правдоподобия) и приемнику MMSE (минимума среднеквадратической ошибки).
[17] На Фигурах 13 и 14 изображены графики, на которых показано сравнение различий в характеристиках согласно скорости кодирования для способа предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретением и для способа пространственного мультиплексирования известного из уровня техники, применяемых к приемнику MMSE (минимума среднеквадратической ошибки) для среды канала с замираниями для пешехода (PedA-«ITU Pedestrian А») и среда канала с замираниями для типичных городских условий (TU-Typical Urban).
[18] На Фигурах 15-17 изображены графики, на которых показано сравнение различий в характеристиках, когда способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретение и способ пространственного мультиплексирования, известный из уровня техники, применяются к системе, использующей одиночное кодовое слово (SCW) и множественное кодовое слово (MCW) в среде канала с замираниями для пешехода (PedA) и в среде канала с замираниями для типичных городских условий (TU).
[19] На Фигуре 18 изображен график, на котором показано сравнение различий в характеристиках в тех случаях, где способ пространственного разнесения + способ разнесения с циклической задержкой, и способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига способ + способ разнесения с циклической задержкой в соответствии с настоящим изобретением применяются к набору кодирования и модулирования (MCS) в среде канала с плоскими замираниями.
[20] На Фигуре 19 показана типовая общая структура генерирования сигнала основной полосы пропускания нисходящего канала в соответствии с настоящим изобретением.
[21] Информационные услуги связи стали более популярными и с введением различных мультимедийных услуг и высококачественного обслуживания существует повышенный спрос на улучшенные услуги беспроводной (радио) связи. Для того чтобы активно удовлетворить такие потребности, пропускная способность и надежность передачи данных системы связи должны быть увеличены. Для увеличения пропускной способность связи в беспроводной (радио) среде связи, один способ необходим, чтобы снова найти пригодную для использования полосу частот и другой способ, чтобы повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. В качестве примера последнего способа, в последнее время привлекают внимание и активно развиваются технологии передачи/приема (приемопередачи) со множеством антенн, в соответствии с чем множество антенн предоставляются на приемопередатчике для того, чтобы получить выигрыш от разнесения путем дополнительного обеспечения пространственной области для использования ресурсов или увеличения пропускной способности передачи путем передачи данных параллельно через каждую антенну.
[22] Среди таких технологий передачи и приема со многими антеннами в качестве примера можно привести систему со многими входами и многими выходами (MIMO) на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM), общая структура которой будет сейчас пояснена со ссылкой на Фигуру 1.
[23] На передающей стороне (или передатчике), канальный кодер 101 служит для цели уменьшения влияния канала или шума присоединением повторяющихся битов к битам данных передачи. Устройство отображения 103 заменяет информацию битов данных на информацию символов данных. Последовательно/параллельный преобразователь 105 заменяет последовательные входные данные на параллельные выходные данные с целью обработки упомянутых символов данных в MIMO. На приемной стороне (или приемнике) декодер 109 для многих антенн, последовательно/параллельный преобразователь 111, устройство обратного отображения 113 и канальный декодер 115 выполняют операции, обратные по отношению к тем, которые выполняют кодер 107 для многих антенн, параллельно/последовательный преобразователь 105, устройство отображения 103 и канальный кодер 10 передающей стороны, рассмотренные выше.
[24] В системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) со многими антеннами различные технологии необходимы для увеличения надежности передачи. Например, могут применяться технологии пространственно-временного кодирования (STC), технологии разнесения с циклической задержкой (CDD), технологии выбора антенн (AS), технологии переключения антенн (АН), технологии пространственного мультиплексирования (SM), технологии формирования лучей (BF), технологии предварительного кодирования и т.п. Среди этих технологий некоторые будут рассмотрены более подробно дальше.
[25] Способ пространственно-временного кодирования (STC) для среды со многими антеннами относится к непрерывной (последовательной) передаче одного и того же сигнала, но, в случае повторных передач, передача выполняется через разные антенны для того, чтобы обеспечить выигрыш от пространственного разнесения. Следующая матрица представляет собой наиболее фундаментальный пространственно-временной код, который используется в системе с двумя передающими антеннами.
[26]
Figure 00000001
[27] В приведенной выше матрице строки представляют антенны, и столбцы представляют временные интервалы (слоты).
[28] Такая технология пространственно-временного кодирования имеет некоторые недостатки. Например, соответственно разные виды пространственно-временных кодов требуются в соответствии с тем, как меняется структура антенн, передающая сторона и приемная сторона имеют повышенную сложность, поскольку символы данных повторно передаются в течение множества временных интервалов для того, чтобы обеспечить пространственное разнесение, и имеют соответственно худшие характеристики по сравнению с характеристиками других систем с замкнутым контуром, поскольку данные передаются без использования информации обратной связи. Табл. 1 ниже показывает необходимость в соответственно разных пространственно-временных кодах в зависимости от структуры антенн.
[29] Табл.1
[Табл.1]
Схема пространственно-временного кодирования (STC) Коэффициент пространственного мультиплексирования Число передающих антенн
Figure 00000002
1 2
Figure 00000003
2 2
Figure 00000004
Figure 00000005
2 2
Figure 00000006
1 4
Figure 00000007
1 4
Figure 00000008
2 4
[30] Разнесение с циклической задержкой (CDD) представляет собой способ, в котором выигрыш частотного разнесения обеспечивается на приемной стороне использованием антенн для того, чтобы, соответственно, передавать сигналы с разными задержками или разными амплитудами при передаче сигналов OFDM (сигналов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением) в системе, имеющей много приемопередающих антенн.
[31] На Фигуре 2 показана общая структура передающей стороны системы со многими антеннами, использующей способ разнесения с циклической задержкой.
[32] После разделения и доставки символов OFDM на каждую антенну с помощью последовательно/параллельного преобразователя и кодера для многих антенн, обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для изменения сигнала в частотной области в сигнал во временной области и циклический префикс (СР) для минимизации взаимодействия между каналами добавляются и передаются на приемную сторону. Здесь упомянутая последовательность данных, доставляемых на первую антенну, передается на приемную сторону как есть (т.е. без каких-либо изменений), в то время как последовательность данных, передаваемых другими передающими антеннами, задерживается путем циклического сдвига по сравнению с первой антенной.
[33] При этом, когда такая схема разнесения с циклической задержкой реализуется в частотной области, циклическая задержка может быть математически выражена как произведение фазовых последовательностей.
[34] А именно, как можно увидеть на Фигуре 3, конкретная фазовая последовательность (например, фазовая последовательность «1» ~ фазовая последовательность «М»), которая была задана различной для каждой антенны, умножается на каждую последовательность данных в частотной области, и после выполнения обработки с использованием IFFT (обратное быстрое преобразование Фурье), и таковой может передаваться на приемную сторону. Это называется, как схема разнесения с фазовым сдвигом.
[35] При использовании способа разнесения с фазовым сдвигом канал с плоскими замираниями может быть изменен на канал с выбором частоты канала, и выигрыш частотного разнесения или выигрыш частотного планирования может быть получен в соответствии с образцом циклической задержки.
[36] А именно, как можно увидеть на Фигуре 4, в схеме разнесения с фазовым сдвигом, когда генерируется фазовая последовательность путем использования относительно большого значения для отсчета циклической задержки, поскольку период изменения фазы укорачивается (уменьшается), частотная селективность увеличивается, и в результате канальные коды могут использовать выигрыш частотного разнесения. Такое обычно используется в так называемых системах с разомкнутым контуром.
[37] Также, когда используется небольшое значение циклической задержки, период изменения фазы удлиняется (увеличивается), и, используя это, в системе с замкнутым контуром ресурсы распределяются на наиболее хорошую область канала, такую, что выигрыш частотного планирования может быть получен. А именно, как можно увидеть на Фигуре 4, в схеме разнесения с фазовым сдвигом, когда для генерирования фазовой последовательности используется относительное небольшое значение циклической задержки, то это приводит к увеличению амплитуды в некоторых областях поднесущих (частот) канала с плоскими замираниями, в то время как амплитуда поднесущих в других областях канала уменьшается. В таком случае, для системы множественного доступа с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDMA), которая обслуживает многих пользователей, когда сигнал передается посредством поднесущей, имеющей в канале увеличенную амплитуду для пользователя, отношение сигнал/шум может быть увеличено.
[38] Однако, несмотря на некоторые достоинства рассмотренной выше схемы разнесения с циклической задержкой или схемы разнесения с фазовым сдвигом, поскольку коэффициент пространственного мультиплексирования равен 1, скорость передачи данных не может быть увеличена как это хочется.
[39] Схема предварительного кодирования может включать способ предварительного кодирования на основе кодовой книги, используемый в системе с замкнутым контуром, когда имеет место конечное (или ограниченное) количество информации обратной связи, и может включать способ выполнения обратной связи после квантования информации о канале. Здесь, предварительное кодирование на основе кодовой книги имеет отношение к получению выигрыша в отношении сигнал/шум (SNR) путем передачи по обратной связи на передающую сторону индекса матрицы предварительного кодирования, который уже известен как на передающей стороне, так и на приемной стороне.
[40] Фигура 5 изображает типовую структуру приемопередающей стороны системы со многими антеннами, использующей предварительное кодирование на основе кодовой книги. Здесь, передающая сторона и приемная сторона соответственно имеют конечную матрицу предварительного кодирования «P1~PL», и на приемной стороне информация о канале используется для передачи по обратной связи индекса «I» оптимальной матрицы предварительного кодирования, в то время как на передающей стороне, матрица предварительного кодирования, соответствующая передаваемому по обратной связи индексу, применяется к данным, предназначенным для передачи «x1~xMt».
[41] Такая схема предварительного кодирования на основе кодовой книги выгодна в том, что возможна эффективная передача данных из-за передачи индекса по обратной связи. Однако, из-за необходимости устойчивого (стабильного) канала, такое предварительное кодирование на основе кодовой книги может не полностью подходить для мобильной среды с резкими изменениями канала. Также, некоторые потери в скорости передачи по восходящей линии связи могут происходить из-за служебных данных обратной связи для индекса матрицы предварительного кодирования. Дополнительно, поскольку кодовая книга необходима как на передающей стороне, так и на приемной стороне, может потребоваться использование увеличенной памяти.
[42] Современные изобретатели признают по меньшей мере рассмотренные выше проблемы в современной передаче данных, приеме и технологиях обработки для системы со многими антеннами. На основе такого понимания следующие особенности были разработаны, чтобы обратить внимание и/или решить такие проблемы.
[43] Настоящее описание имеет отношение и заявляет преимущество приоритета предварительной заявки США №60/803,340 (подана 26 мая 2006), патентной заявки Республики Корея №10-2006-0065303 (подана 12 июля 2006), и патентной заявки Республики Корея №10-2006-0097216 (подана 2 октября 2006), содержание которых специально включено в него.
[44] Настоящее изобретение связано со способом предварительного кодирования на основе фазового сдвига для системы со многими антеннами, использующей множество поднесущих, а также способом обобщенного предварительного кодирования на основе фазового сдвига и приемопередающим устройством, поддерживающим их.
[45] Дальше, способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига будет пояснен по отношению к системе с 2 антеннами и системе с 4 антеннами, и будет рассмотрен способ формирования матрицы обобщенного предварительного кодирования на основе фазового сдвига для расширенного использования для системы с числом (физических или виртуальных) антенн, равным N.
[46]
[47] Способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига
[48] Матрица (Р) предварительного кодирования на основе фазового сдвига, предложенная здесь, может быть в общем представлена следующим образом:
[491 [Уравнение 1]
Figure 00000009
[50] Здесь,
Figure 00000010
, i=1, …, Nt, j=1, …,R относятся к множественным комплексным весовым значениям, определяемым индексом k поднесущих, Nt относится к количеству (физическому или виртуальному) передающих антенн и R относится к коэффициенту пространственного мультиплексирования. Если матрица (Р) предварительного кодирования на основе фазового сдвига используется в случае схемы с физическими антеннами, то Nt может быть номером антенного порта. Означенный индекс k поднесущей может быть заменен индексом ресурса, включающим индекс суб-полосы. Однако если матрица (Р) используется в случае схемы с виртуальными антеннами, Nt может быть коэффициентом пространственного мультиплексирования (т.е. R). Здесь множественные комплексные весовые значения могут быть разными согласно символу OFDM, умножаемому для антенны, и согласно соответствующему индексу поднесущей. Множественное комплексное весовое значение может быть определено в соответствии с, по меньшей мере, одним из следующего: условия канала и существует ли информация обратной связи или нет.
[51] Матрица предварительного кодирования (Р) по уравнению 1 может быть унитарной матрицей для уменьшения потерь в пропускной способности канала системы со многими антеннами. Здесь, чтобы принять во внимание условия для формирования унитарной матрицы, пропускная способность канала системы со многими антеннами может быть выражена следующим математическим уравнением:
[52] [Уравнение 2]
Figure 00000011
[53] Здесь Н - матрица канала системы со многими антеннами, имеющая размерность Nr×Nt, и Nr указывает полное число приемных антенн. Если матрица (Р) предварительного кодирования на основе фазового сдвига применяется в упомянутом выше уравнении 2, может быть получено следующее:
[541 [Уравнение 3]
Figure 00000012
[55] Как показано в уравнении 3, для минимизации потерь в канале, требуется, чтобы матрица PPH была единичной матрицей, таким образом матрица (Р) предварительного кодирования на основе фазового сдвига должна быть унитарной матрицей, такой, как следующая:
[56] [Уравнение 4]
PPH=INt
[57] Для того, чтобы матрица (F) предварительного кодирования на основе фазового сдвига была унитарной матрицей, должны выполняться два условия. А именно, должны одновременно выполняться ограничение степени и ограничение ортогональности. Здесь, ограничение степени относится к тому, чтобы величина каждого столбца упомянутой матрицы была равной единице (1), и ограничение ортогональности относится к формированию матрицы, чтобы удовлетворялись ортогональные характеристики между каждым столбцом упомянутой матрицы. Упомянутые выше условия могут быть выражены математически следующим образом:
[58] [Уравнение 5]
Figure 00000013
[Уравнение 6]
Figure 00000014
[59] Как иллюстративный вариант осуществления, будет представлено обобщенное уравнение для матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига размерностью 2×2, и будет исследовано математическое выражение для удовлетворения рассмотренным выше двум условиям.
Уравнение 7 показывает обобщенное выражение матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига, имеющей коэффициент пространственного разнесения, равный 2, и имеющей две передающие антенны.
[60] [Уравнение 7]
Figure 00000015
[61] Здесь αi, βi (i=1, 2) - действительные числа, θj (j=1, 2, 3, 4) - фазовые значения, и k - индекс поднесущей сигнала OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением).
[62] В уравнении 7, соотношение между фазовыми значения θi (i=1, …, 4) частотной области и значением циклической задержки τi (i=1, …, 4) во временной области выражается следующим образом:
[63]
Figure 00000016
[64] где Nfft обозначает число поднесущих сигнала OFDM.
[65] Специалистам в данной области техники понятно, что описание до этих пор может быть модифицировано и изменено различными путями без выхода из технических рамок настоящего изобретения. Соответственно, технические рамки не должны ограничиваться рассмотренными в подробном описании, но должны охватываться объемом формулы изобретения. Для того, чтобы реализовать такую матрицу предварительного кодирования, как унитарную матрицу, должны удовлетворяться ограничение степени по уравнению 8 и ограничение ортогональности по уравнению 9.
[66] [Уравнение 8]
Figure 00000017
[67] [Уравнение 9]
Figure 00000018
[68] Здесь, верхний индекс (*) обозначает комплексное сопряженное число. Например, матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига размерностью 2х2, которая удовлетворяет упомянутым выше уравнениям 7-9, может быть представлена следующим образом:
[69] [Уравнение 10]
Figure 00000019
[70] Здесь, θ2 и θ3 взаимосвязаны, как показано в уравнении 11, в связи с ограничениями ортогональности.
[71] [Уравнение 11]
3=-kθ2
[72] Матрица предварительного кодирования может храниться в форме так называемой кодовой книги (или в некотором эквивалентном типе схемы предварительного кодирования и т.п.) в памяти (или другом типе устройства хранения) на передающей стороне и приемной стороне. Такая кодовая книга может включать различные типы матриц предварительного кодирования, сформированные, соответственно, путем использования конечного числа разных значений θ2. Также, значение θ2 может быть подходящим образом задано в соответствии со средой канала, рангом передачи, шириной полосы системы и существует или нет информация обратной связи, и путем задания относительного небольшого значения θ2 (например, 2 отсчета циклической задержки), если используется информация обратной связи, или путем задания относительно большого значения θ2 (например, Nfft/Nt отсчетов циклической задержки), если информация обратной связи не используется, может быть получен большой выигрыш от частотного разнесения.
[73] Даже когда матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига, такая, как в уравнении 7, сформирована, могут иметь место ситуации, где в соответствии со средой канала коэффициент пространственного мультиплексирования должен устанавливаться небольшим по сравнению с действительным числом антенн. В таком случае, в матрице предварительного кодирования на основе фазового сдвига, формируемой упомянутым выше способом, определенное число столбцов, соответствующее текущему коэффициенту пространственного мультиплексирования (т.е. коэффициенту пространственного мультиплексирования, который был уменьшен), может быть выбрано для повторного генерирования новой матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига. А именно, когда изменяется коэффициент пространственного мультиплексирования, не всегда требуется формировать новую матрицу предварительного кодирования, применимую к соответствующей системе. Вместо этого, изначально сформированная матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига может применяться как есть (т.е. без каких-либо изменений), но один или несколько отдельных столбцов соответствующей матрицы могут быть выбраны для преобразования матрицы предварительного кодирования.
[74] В качестве одного такого примера, матрица предварительного кодирования из упомянутого выше уравнения 10 предполагает, что система со многими антеннами имеет 2 передающие антенны с коэффициентом пространственного мультиплексирования, равным 2, но могут быть некоторые ситуации, когда коэффициент пространственного мультиплексирования может в реальности быть уменьшен до 1 по некоторой особой причине. В таком случае, предварительное кодирование может быть выполнено выбором отдельного столбца из матрицы упомянутого выше уравнения 10, и если выбирается второй столбец, матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига будет такая, как показано ниже в уравнении 12, и она становится такой же, что и схема разнесения с циклической задержкой для двух передающих антенн в традиционной технике.
[75] [Уравнение 12]
Figure 00000020
[76] Здесь, в этом примере предполагается система, имеющая 2 передающие антенны, но такая схема может также быть распространена для применения к системам с 4 (или более) антеннами. А именно, после генерирования матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига для случая с 4 передающими антеннами, предварительное кодирование может быть выполнено после выбора одного или нескольких отдельных столбцов в соответствии с изменениями коэффициента пространственного мультиплексирования.
[77]
[78] Например, на Фигуре 6 показан случай, где известное пространственное мультиплексирование и разнесение с циклической задержкой в соответствии с предшествующим уровнем техники применяются к системе со многими антеннами, имеющей 4 передающие антенны и с коэффициентом пространственного мультиплексирования, равным 2, в то время как на Фигуре 7 показан случай, где матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига из уравнения 10 применяется к похожей системе со многими антеннами.
[79] В соответствии с Фиг.6, 1-я последовательность (S1) и 2-я последовательность (S2) передаются на 1-ю и 3-ю антенну, и 1-я последовательность (s1ejΘ1) и 2-я последовательность (s2ejkΘ1), фазы которых были сдвинуты с использованием фазовой последовательности ejkΘ1, передаются на 2-ю антенну и 4-ю антенну. Соответственно, может быть понятно, что итоговый коэффициент пространственного мультиплексирования равен 2.
[80] С другой стороны, в соответствии с Фигурой 7, последовательность s1+s2ejkΘ2 передается на 1-ю антенну, последовательность s1ejΘ1+s2ejk(Θ1-Θ2) передается на 2-ю антенну, последовательность s1ejkΘ3+s2 передается на 3-ю антенну и последовательность s1ejk(Θ1+Θ3)+s2ejkΘ1 передается на 4-ю антенну. По сравнению с системой на Фигуре 6, преимущество упомянутого способа предварительного кодирования может быть получено, и поскольку циклическая задержка (или фазовый сдвиг) может быть выполнена для 4 антенн с применением унитарной (однородной) матрицы предварительного кодирования, преимущество схемы разнесения с циклической задержкой может быть также получено.
[81] В качестве одного из примеров, рассмотренные выше матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига с разными коэффициентами пространственного мультиплексирования по отношению к системе с 2 антеннами и системе с 4 антеннами могут быть резюмированы следующим образом.
[82]
Figure 00000021
[83] Здесь θj (j=1, 2, 3) - фазовые углы в соответствии со значением
циклической задержки, и k - индекс поднесущей OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением). В упомянутой выше Табл. 2, каждая матрица предварительного кодирования для четырех ситуаций может быть получена использованием отдельной части матрицы предварительного кодирования для системы со многими антеннами, имеющей 4 антенны, с коэффициентом пространственного мультиплексирования, равным 2 (как можно увидеть на Фигуре 8). Соответственно, каждая матрица предварительного кодирования для таких четырех ситуаций не требует отдельного представления в кодовой книге, поэтому ресурсы памяти на передающей стороне и приемной стороне могут быть сохранены.
[84] Обращаясь к Таблице 2, следует отметить, что когда формируется подходящая матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с измененным коэффициентом пространственного мультиплексирования, может быть добавлен новый столбец, который удовлетворяет ограничению ортогональности относительно других столбцов.
[85]
[86] Способ обобщенного предварительного кодирования на основе фазового сдвига
[87] До сих пор были пояснены процедуры формирования матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига, когда имеется 4 передающих антенны, с коэффициентом пространственного мультиплексирования, равным 2, но упомянутый способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретением может быть расширен на систему, имеющую Nt антенн (здесь, Nt является натуральным числом 2 или больше) с коэффициентом пространственного мультиплексирования R (здесь, R является натуральным числом 1 или больше). Это может быть получено путем использования того же способа, описанного ранее, и может быть обобщено, как представлено в следующем уравнении 13.
[88] [Уравнение 13]
Figure 00000022
[89] Здесь, на правой стороне от символа равенства (=), диагональная матрица фазового сдвига комбинируется с унитарной матрицей (U), используемой для конкретной задачи, которая удовлетворяет следующему условию:
Figure 00000023
Умножением диагональной матрицы фазового сдвига и некоторой унитарной матрицы, может быть получено предварительное кодирование на основе фазового сдвига, которое удовлетворяет как ограничению степени, так и ограничению ортогональности.
[90] Кроме того, матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига может быть сгенерирована умножением одной или нескольких диагональных матриц фазового сдвига и/или одной или нескольких унитарных матриц, которые могут быть получены из информации обратной связи или информации о состоянии канала нисходящей линии связи. В уравнении 13 диагональная матрица фазового сдвига может быть реализована посредством способа циклической задержки во временной области, если k обозначает индекс поднесущей (частоты).
[91] Как пример унитарной матрицы (U), может использоваться конкретная матрица предварительного кодирования для получения выигрыша в отношении сигнал/шум (SNR) и, в частности, если для такой матрицы предварительного кодирования используются коды Уолша, уравнение для генерирования матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига может быть представлено следующим образом:
[92] [Уравнение 14]
Figure 00000024
[93] В уравнении 14, предполагается, что система имеет 4 (физические или виртуальные) передающие антенны с коэффициентом пространственного мультиплексирования, равным 4. Здесь, путем соответствующего переформирования унитарной матрицы (U), определенная передающая антенна может быть выбрана (т.е. выбор антенны) и/или может быть возможно регулирование коэффициента пространственного мультиплексирования (т.е. настройка коэффициента).
[94] Следующее уравнение 15 показывает пример, как унитарная матрица (U) может быть переформирована для того, чтобы сгруппировать 2 антенны системы, имеющей 4 антенны.
[95] [Уравнение 15]
Figure 00000025
[96] Также, следующая Табл. 3 показывает пример способа для переформирования унитарной матрицы (U), чтобы стать подходящей для соответствующего коэффициента мультиплексирования, если коэффициент пространственного мультиплексирования изменяется в соответствии со временем, средой канала, и т.п.
[97] Табл. 3
[Табл.3]
Figure 00000026
[98] Здесь, в таблице 3 показаны некоторые примеры, где столбец 1, столбцы 1-2, и столбцы 1-4 унитарной матрицы выбирается/выбираются в соответствии с коэффициентом мультиплексирования, но не означает, что этим должны ограничиваться. Например, если коэффициент мультиплексирования равен 1, то может быть выбран один из столбцов от 1-го до 4-го, если коэффициент мультиплексирования равен 2, то могут быть выбраны два отдельных столбца [например, одна пара среди пар (1,2), (2,3), (3,4), (1,3),…, (2,4) столбцов], и если коэффициент мультиплексирования равен 4, то могут т быть выбраны все столбцы.
[99] Альтернативно, унитарная матрица (U) может быть также представлена в формате кодовой книги на передающей стороне и приемной стороне. В таком случае, передающая сторона принимает информацию об индексе этой кодовой книги как обратную связь от приемной стороны, затем подходящая унитарная матрица (т.е. унитарная матрица предварительного кодирования в кодовой книге), соответствующая индексу, выбирается из ее кодовой книги, и затем упомянутое выше уравнение 13 используется для формирования матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига.
[100]
[101] Приемопередающая аппаратура, поддерживающая способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига
[102] На Фигуре 9 показана блок-схема типичной структуры для приемопередающего устройства, которое поддерживает способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига упомянутых вариантов осуществления настоящего изобретения. Этот типичный вариант осуществления приемопередающего устройства предполагает, что, как описано выше, унитарная матрица (U) для формирования матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига представлена в формате кодовой книги, но не означает, что этим должны ограничиваться.
[103] Приемопередающее устройство может содержать входной блок (901), используемый для выбора требуемой функции или информации приема, блок (903) дисплея, используемый, чтобы показывать различную информацию при пользовании приемопередающим устройством, блок (905) памяти, используемый для хранения различных программ, необходимых для работы приемопередающего устройства, и данных, предназначенных для передачи на приемную сторону, блок (907) радио (беспроводной) связи, используемый для приема сигнала и передачи данных на приемную сторону, блок (909) голосовой обработки, используемый, чтобы преобразовать и усилить оцифрованные голосовые сигналы в аналоговые голосовые сигналы для вывода их через громкоговоритель (SP) и чтобы усиливать голосовые сигналы от микрофона (MIC) для преобразования в цифровые сигналы, и блок (911) управления, используемый для управления всеми операциями приемопередающего устройства.
[104] Блок (907) радиосвязи будет пояснен более подробно ниже. Для информации, на Фигуре 10 показана блок-схема, изображающая типичную структуру передатчика OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) с единственным кодовым словом (SCW), далее, SCW OFDM передатчик, который включен в блок (907) радиосвязи, и Фигура 11 показывает типичную структуру передатчика OFDM с множественным кодовым словом (MCW), далее, MCW OFDM передатчик. Также, различные блоки приемника, которые соответствуют каждому блоку передатчика, также существуют и выполняют функции, обратные функциям блоков передатчика, но только для краткости их подробное объяснение будет пропущено.
[105] В SCW OFDM передатчике, канальный кодер (101) добавляет избыточные биты, чтобы предохранить передаваемые данные от искажений в канале данных (при передаче через канал), и канальное кодирование выполняется с использованием кодов с исправлением ошибок [таких, как турбокоды, низкоплотные коды LDPC (низкая плотность проверки на четность) и т.п.]. Дальше перемежитель (1020) выполняет перемежение посредством парсинга (синтаксического анализа) кодовых битов для минимизации потерь, связанных с сиюминутными шумами во время процедуры передачи данных, и устройство отображения (1030) преобразует подвергнутые перемежению биты данных в символы OFDM. Такое отображение символов может быть выполнено посредством технологий фазовой модуляции (такой, как QPSK и т.п.) и технологий амплитудной модуляции (таких, как 16QAM, 8QAM, 4QAM и т.п.). Дальше символы OFDM проходят обработку в предварительном кодере (1040) в соответствии с настоящим изобретением, затем сигналы, обработанные посредством модулятора суб-канала (не показан) и блока (1050) обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), включаются в несущую во временной области. После обработки (сигнала) в блоке фильтра (не показан) и аналоговом конвертере (1060), выполняется передача по радиоканалу. Между тем, на MCW OFDM передатчике, различие заключается только в том, что OFDM символы обрабатываются посредством канального кодера (111) и перемежителя (1120) параллельным путем для каждого канала, иные оставшиеся структурные элементы (1130-1160) могут быть такими же (или похожими).
[106] Блок (1041, 1141) формирования матрицы предварительного кодирования определяет исходный столбец, соответствующий первой поднесущей в конкретной матрице предварительного кодирования, и оставшиеся столбцы определяются путем фазового сдвига исходного столбца с использованием фазового угла, который увеличивается на определенную (постоянную) величину. Здесь, унитарная матрица, имеющая размерность (число передающих антенн) × (коэффициент пространственного мультиплексирования), используется для выполнения предварительного кодирования, и такая унитарная матрица предоставляется для каждого индекса каждой поднесущей, посредством чего эта унитарная матрица по отношению к первому индексу сдвигается по фазе, чтобы получить унитарную матрицу для каждого оставшегося индекса.
[107] А именно, блок (1041, 1141) формирования матрицы предварительного кодирования выбирает определенную 1-ю матрицу предварительного кодирования из кодовой книги, ранее сохраненной в блоке (905) памяти. 2-я матрица предварительного кодирования в отношении к поднесущей или суб-полосе 2-го индекса формируется применением к 1-й матрице предварительного кодирования фазового сдвига определенного размера. Здесь, значение сдвигаемой фазы может задаваться различно в соответствии с текущими условиями канала и/или в соответствии с тем, существует или нет информация обратной связи от приемной стороны. 3-я матрица предварительного кодирования в отношении к поднесущей или субполосе 3-го индекса формируется выполнением фазового сдвига над 2-й матрицей предварительного кодирования. А именно, процедура формирования 2-й матрицы предварительного кодирования повторяется в течение процедуры формирования 3-й матрицы предварительного кодирования с использованием последней матрицы предварительного кодирования.
[108] Блок (1042, 1142) повторного формирования матрицы предварительного кодирования выбирает определенное число столбцов (в каждой матрице предварительного кодирования, сформированной блоком (1041, 1141) формирования матрицы предварительного кодирования), которое соответствует заданному коэффициенту пространственного мультиплексирования и удаляет оставшиеся столбцы для того, чтобы повторно сформировать матрицу предварительного кодирования. Сейчас, матрица предварительного кодирования, содержащая рассмотренные выше выбранные столбцы, может быть заново сформирована. При выборе определенного столбца(ов) матрицы предварительного кодирования в соответствии с заранее определенными правилами могут быть выбраны один или несколько случайных столбцов или могут быть выбраны один или несколько определенных столбцов.
[109] Блок (1043, 1143) предварительного кодирования выполняет предварительное кодирование путем применения символов мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (символов OFDM) для соответствующей поднесущей в каждой матрице предварительного кодирования, определяемой упомянутым выше способом.
[110]
[111] Способ обобщенного предварительного кодирования на основе фазового сдвига
[112] Далее будут пояснены блок (1041, 1141) определения матрицы предварительного кодирования, блок (1042, 1142) повторного формирования матрицы предварительного кодирования и блок (1043, 1143) предварительного кодирования в соответствии с другим типичным вариантом осуществления изобретения.
[113] Блок (1041, 1141) определения матрицы предварительного кодирования выбирает определенную унитарную матрицу (U) путем ссылки на индекс унитарной матрицы, который был передан по обратной связи от приемной стороны или путем использования заранее определенной матрицы, и эта выбранная унитарная матрица (U) применяется в упомянутом выше уравнении 13 для определения матрицы (Р) предварительного кодирования на основе фазового сдвига. Здесь, значение фазового сдвига прежней матрицы уравнения 13 должно быть заранее установлено.
[114] Могут иметь место ситуации, где требуется регулировать коэффициент пространственного мультиплексирования из-за изменений среды канала или где по различных причинам требуется выполнять передачу данных путем выбора определенной антенны среди многих передающих антенн. В таком случае, когда об изменении в коэффициенте пространственного мультиплексирования и/или об изменении в числе антенн сообщается из блока (911) управления, блок (1042, 1142) повторного формирования матрицы предварительного кодирования ищет унитарную матрицу (U), которая подходит для соответствующей ситуации или заранее выбранная унитарная матрица (U) переформируется, чтобы подходить для соответствующей ситуации. В предыдущем случае, преимущество состоит в том, что требуемая матрица предварительного кодирования на основе фазового сдвига может быть быстро получена, поскольку не требуется отдельная процедура повторного формирования, но недостаток состоит в том, что использование памяти увеличивается, поскольку кодовая книга, которая используется для различных ситуаций, должна быть предоставлена. Также, в последнем случае, создается нагрузка обработки из-за процедур переформирования, но емкость кодовой книги может быть уменьшена. Процедура переформирования унитарной матрицы в соответствии с изменением коэффициента пространственного мультиплексирования или изменением числа передающих антенн была пояснена ранее по отношению к уравнению 14 и таблице 3.
[115] Блок (1043, 1143) предварительного кодирования выполняет предварительное кодирование применением символов OFDM (по отношению к соответствующей поднесущей или суб-полосе) к матрице предварительного кодирования на основе фазового сдвига, определенной упомянутым выше способом.
[116] Блок (911) управления информирует блок (1042, 1142) повторного формирования матрицы предварительного кодирования о различной информации (такой, как измененный коэффициент пространственного мультиплексирования, измененное полное число антенн для использования и т.п.), которая используется для повторного формирования матрицы предварительного кодирования.
[117] Приемопередающее устройство в соответствии с настоящим изобретением может использоваться в так называемых персональных электронных помощниках (PDA), сотовых телефонах, телефонах с персональными коммуникационными услугами (PCS), GSM телефонах, WCDMA телефонах, телефонах широкополосной подвижной системы связи (MBS), и т.п.
[118] При применении как способа предварительного кодирования на основе фазового сдвига, описанного здесь, так и способа пространственного мультиплексирования известного уровня техники к системе с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM) с разомкнутым контуром со многими антеннами, которая не использует информацию обратной связи, различие в характеристиках этих двух способов будет пояснено со ссылкой на некоторые результаты экспериментальных испытаний. Таблица 4 показывает параметры, которые были применены к системе при этих экспериментальных испытаниях.
[119] Таблица 4
[Таблица 4]
Параметр Значение параметра
Число поднесущих 512
Число защитных несущих 106 (левые), 105 (правые)
Число пилот-сигналов 28 (идеальная оценка канала)
MIMO схема Пространственное мультиплексирование (SM) и предварительное кодирование со сдвигом фазы (PSP)
MIMO приемник MMSE (Минимальная среднеквадратическая ошибка), ML (Максимальное правдоподобие)
Полоса частот 7.68 МГц
Частота несущей 2 ГГц
Модель канала Плоское замирание (Flat), Пешеходный [(Ped-А) (ITU Пешеходный А)], Типичный городской (TU), Мобильность: 30 км/ч, 250 км/ч
Число символов OFDM на кадр 8 (локализованных)
MCS (Набор модуляции и кодирования) Квадратурная фазовая модуляция (QPSK) (R=1/4, R=1/3, R=3/4)
Канальное кодирование 3GPP Турбо (Max-long-MAP), 8 итераций
Число передающих антенн 2
Число приемных антенн 2
Корреляция антенн (0%, 0%)
[120] На Фигуре 12 приведен график, показывающий сравнение в различии характеристик, когда способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига (PSP) в соответствии с настоящим изобретением и способ пространственного мультиплексирования (SM) известного уровня техники соответственно применяются к приемнику ML (максимального правдоподобия) и приемнику MMSE (минимума среднеквадратической ошибки).
[121] Как изображено, в системе, в которой применяется способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига (PSP), в общем может быть получен больший выигрыш, по сравнению со способом пространственного мультиплексирования известного уровня техники. Более конкретно, в приемнике ML способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига (PSP) приводит к несколько большему выигрышу по сравнению со способом пространственного мультиплексирования (SM), но в приемнике MMSE, можно увидеть, что больший выигрыш может быть получен с помощью способа предварительного кодирования на основе фазового сдвига (PSP) по мере увеличения отношения сигнал/шум (SNR),
[122] На фигурах 13 и 14 приведены графики, показывающие сравнение в различии характеристик в зависимости от скорости кодирования для способа предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретением и для способа пространственного мультиплексирования известного уровня техники, применяемых к приемнику MMSE (минимума среднеквадратической ошибки) для среды канала Ped-A (ITU Пешеходный канал А) с замираниями и среды канала TU (Типичный городской) с замираниями.
[123] Как изображено на фигурах, можно увидеть, что в среде пешеходного канала Ped-A (ITU Пешеходный А) с замираниями и среде типичного городского канала TU (Типичный городской) с замираниями, способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига (PSP) может обеспечить большой выигрыш путем увеличения частотной селективности, наряду с уменьшением скорости кодирования (R=1/3, R=1/4).
[124] На фигурах 15-17 приведены графики, показывающие сравнение в различии характеристик, когда способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретением и способ пространственного мультиплексирования известного уровня техники применяются к системе, использующей SCW (Единственное кодовое слово) и MCW (Множественное кодовое слово) в среде пешеходного канала Ped-A (ITU Пешеходный А) с замираниями и среде типичного городского канала (TU) с замираниями.
[125] В общем, когда способ пространственного мультиплексирования применяется с использованием единственного кодового слова (SCW), достигаются более высокие характеристики по сравнению с характеристиками при использовании множественного кодового слова (MCW), поскольку канальный код может дополнительно получить выигрыш пространственного разнесения и можно получить выигрыш кодирования из-за увеличения длины кодового слова, но имеет тот недостаток, что прием требует высокой степени сложности. Как изображено на фигурах, в системе с применяемым к ней способом пространственного мультиплексирования существует большая разница в характеристиках между использованием единственного кодового слова (SCW) и множественного кодового слова (MCW). Однако, если применяется способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига в соответствии с настоящим изобретением, может быть получен больший выигрыш по сравнению с выигрышем системы с применяемым к ней способом пространственного мультиплексирования с единственным кодовым словом (SCW). А именно, как изображено на фигурах, в отношении множественного кодового слова (MCW) намного больший выигрыш получается, когда применяется предварительное кодирование на основе фазового сдвига по сравнению с тем, когда применяется способ пространственного мультиплексирования известного уровня техники, и хотя относительно меньший выигрыш получается по сравнению с тем, когда применяется единственное кодовое слово (SCW), но ясно, что улучшение характеристик достигается.
[126] На фигуре 18 приведен график, показывающий различие в характеристиках в случаях, когда применяется способ пространственного разнесения + способ разнесения с циклической задержкой, и, когда применяется способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига + способ разнесения с циклической задержкой в соответствии с настоящим изобретением, вместе с MCS (набор модуляции и кодирования) в среде канала с плоскими замираниями.
[127] Как изображено на фигуре, для всех скоростей кодирования (R=1/2, 1/3, 1/4) можно увидеть, что превосходящие характеристики достигаются, когда применяется способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига + способ разнесения с циклической задержкой в соответствии с настоящим изобретением по сравнению с тем, когда применяется способ пространственного разнесения + способ разнесения с циклической задержкой известного уровня техники.
[128] В качестве некоторых типичных эффектов настоящего изобретения, которое использует способ предварительного кодирования на основе фазового сдвига, по сравнении со способом пространственно-временного кодирования, степень сложности приемопередатчика относительно низкая, поддерживаются преимущества схемы разнесения с фазовым сдвигом, в то время как поддерживаются различные коэффициенты пространственного мультиплексирования. По сравнению со способом предварительного кодирования, могут ожидаться относительно меньшая чувствительность к каналу и требование относительно небольшой емкости кодовой книги. Более того, использованием обобщенной матрицы предварительного кодирования на основе фазового сдвига, предварительное кодирование на основе фазового сдвига может быть легко расширено и применено независимо от числа передающих антенн в системе.
[129] На Фигуре 19 показана типичная общая структура, относящаяся к генерированию сигнала основной полосы нисходящей линии связи в соответствии с настоящим изобретением.
[130] В отношении промышленной применимости, упомянутые признаки и аспекты, описанные здесь, относятся к и могут быть реализованы для различных типов технологий радиосвязи. Некоторые не ограничивающие примеры могут включать технологии широкополосного беспроводного радио интерфейса, технологии системы со многими входами и многими выходами (MIMO), так называемые системы 3.5G или 4G, разработанные для предоставления более высоких скоростей данных и служб данных на основе IP (Интернет-протокола) и т.п. и/или различные стандарты радиосвязи, такие, как, но этим не ограничивающиеся, WCDMA, 3GPP, 3GPP2, OFDM, OFDMA, HSDPA, UMTS, ОМА, IEEE 802.11n. IEEE 802.16 и т.п.
[131] По существу, по меньшей мере некоторые из признаков, описанных здесь, применимы к таким стандартам, которые были разработаны или которые продолжают совершенствоваться. Также, по меньшей мере некоторые из признаков, описанных здесь, могут быть реализованы в различных типах устройств [например, мобильных телефонах, беспроводных терминалах связи, оборудовании пользователя (UE), элементах протоколов радиосвязи и т.п.] в элементах аппаратурного обеспечения, программного обеспечения, или некоторой соответствующей их комбинации.
[132] Любая ссылка в этом описании на "один вариант осуществления," "вариант осуществления", "пример варианта осуществления" и т.д. означает, что определенный признак, структура или характеристика, описанная в сочетании с упомянутым вариантом осуществления включается в, по меньшей мере, один вариант осуществления изобретения. Появление таких фраз в различных местах в описании не обязательно относится к тому же варианту осуществления. Дополнительно, когда определенный признак, структура или характеристика рассматривается в сочетании с каким-либо вариантом осуществления, этим заявляется, что в пределах компетенции специалиста в данной области техники, чтобы использовать такой признак, структуру, или характеристику в соединении с другими примерами вариантов осуществления.
[133] Хотя варианты осуществления были рассмотрены со ссылкой на количество проиллюстрированных здесь вариантов осуществления, следует понимать, что многочисленные другие модификации и варианты осуществления могут быть придуманы специалистами в данной области техники, которые попадут в рамки принципов этого изобретения. По существу, различные вариации и модификации возможны в компонентах и/или устройствах и комбинации устройств в пределах объема упомянутого изобретения, упомянутых чертежей и прилагаемой формулы изобретения. В дополнение к вариациям и модификациям в частях компонентов и/или средств, альтернативные применения будут также очевидны специалистам в данной области техники.

Claims (14)

1. Способ генерирования сигнала для передачи системой со многими антеннами, содержащий:
модулирование, по меньшей мере, одного исходного сигнала, чтобы получить, по меньшей мере, один модулированный символ; и
и предварительное кодирование на основе фазового сдвига упомянутого, по меньшей мере, одного модулированного символа, при этом этап предварительного кодирования на основе фазового сдвига содержит:
умножение, по меньшей мере, этого одного модулированного символа на матрицу предварительного кодирования с комплексными значениями,
причем, по меньшей мере, один или несколько элементов этой матрицы предварительного кодирования с комплексными значениями определяются в соответствии с индексом ресурса,
причем индекс ресурса представляет собой индекс поднесущей или индекс суб-полосы в системе на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением.
2. Способ по п.1, в котором упомянутая матрица предварительного кодирования с комплексными значениями представляет собой унитарную матрицу.
3. Способ по п.1, в котором упомянутая матрица предварительного кодирования с комплексными значениями генерируется комбинированием, по меньшей мере, одной или более унитарных матриц.
4. Способ по п.3, в котором, по меньшей мере, одна или более унитарных матриц включают в себя, по меньшей мере, одну диагональную матрицу фазового сдвига.
5. Способ по п.4, в котором указанная диагональная матрица фазового сдвига представлена как
Figure 00000027

причем k обозначает индекс ресурса, Nt обозначает число физических/виртуальных передающих антенн и θj (j=1, 2, …, Nt) относится к фазовому углу в соответствии со значением циклической задержки для каждой физической/виртуальной передающей антенны.
6. Способ по п.1, в котором, если число модулированных символов уменьшается, то число столбцов матрицы предварительного кодирования с комплексными значениями уменьшается путем выбора, по меньшей мере, одного столбца, соответствующего уменьшенному числу модулированных символов, матрицы предварительного кодирования с комплексными значениями.
7. Способ по п.1, в котором более поздняя матрица предварительного кодирования с комплексными значениями, используемая для более позднего состояния канала,
или генерируется после выбора одного или более соответствующих столбцов предшествующей матрицы предварительного кодирования с комплексными значениями, используемой для предшествующего состояния канала;
или извлекается из хранилища, имеющего хранимые там различные матрицы предварительного кодирования с комплексными значениями.
8. Способ по п.1, в котором упомянутая матрица предварительного кодирования с комплексными значениями генерируется комбинированием матрицы фазового сдвига и матрицы предварительного кодирования, при этом используют, по меньшей мере, одну из информации: информацию обратной связи, относящуюся к кодовой книге, и информацию, относящуюся к зондированию восходящей линии связи.
9. Способ по п.1, в котором на этапе предварительного кодирования используют адаптацию ранга матрицы или адаптацию степени матрицы.
10. Способ по п.5, в котором разные значения циклической задержки используются для каждого ранга матрицы или размера ширины полосы.
11. Способ по п.1, в котором этап предварительного кодирования выполняется независимо от, по меньшей мере, одного из: антенная конфигурация, среда канала и коэффициент пространственного мультиплексирования.
12. Аппарат для генерирования сигнала основной полосы нисходящей линии связи для системы со многими антеннами со многими антенными портами, содержащий:
устройство отображения уровней, которое выполняет отображение уровней модулированных символов с комплексными значениями для каждого кодового слова для передачи;
предварительный кодер, который выполняет процедуру предварительного кодирования на основе фазового сдвига над первым набором модулированных символов с комплексными значениями, принятых от устройства отображения уровней, чтобы генерировать второй набор модулированных символов с комплексными значениями, который отображается на ресурсы, связанные с антенными портами; при этом первый набор модулированных символов с комплексными значениями выражается как
x(i)=[x(0)(i)…x(v-1)(i)]T,
и второй набор модулированных символов с комплексными значениями выражается как
y(i)=[y(0)(i)…y(p-1)(i)]T,
где y(p)(i) означает сигнал для антенного порта р,
и передатчик, который выполняет передачу сигнала через антенные порты на основе второго набора модулированных символов с комплексными значениями, генерируемого предварительным кодером.
13. Аппарат по п.12, в котором число антенных портов р равно или больше, чем ранг матрицы ρ.
14. Аппарат по п.12, в котором упомянутое предварительное кодирование выполняется в соответствии с выражением
y(i)=D(i)W(i)x(i),
где матрица предварительного кодирования W(i) имеет размерность PXV, a матрица D(i) представляет собой диагональную матрицу для поддержки разнесения с циклической задержкой.
RU2008147674/09A 2006-05-26 2007-05-28 Генерирование сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига RU2439834C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US80334006P 2006-05-26 2006-05-26
US60/803,340 2006-05-26
KR20060065303 2006-07-12
KR10-2006-0065303 2006-07-12
KR10-2006-0097216 2006-10-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008147674A RU2008147674A (ru) 2010-07-10
RU2439834C2 true RU2439834C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=39091685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147674/09A RU2439834C2 (ru) 2006-05-26 2007-05-28 Генерирование сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига

Country Status (10)

Country Link
US (3) US8036286B2 (ru)
EP (1) EP2030393B1 (ru)
JP (1) JP5264711B2 (ru)
KR (2) KR100928260B1 (ru)
CN (1) CN101461205B (ru)
BR (1) BRPI0711735A2 (ru)
MX (1) MX2008015036A (ru)
RU (1) RU2439834C2 (ru)
TW (1) TWI343200B (ru)
WO (1) WO2007139325A1 (ru)

Families Citing this family (126)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7668258B2 (en) * 2005-04-26 2010-02-23 Mark Webster Systems and methods for transmitter diversity expansion
US7917176B2 (en) * 2006-02-14 2011-03-29 Nec Laboratories America, Inc. Structured codebook and successive beamforming for multiple-antenna systems
EP2002562B1 (en) * 2006-03-29 2018-08-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio coverage enhancement
KR20070113967A (ko) 2006-05-26 2007-11-29 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
CN101617487B (zh) 2006-07-06 2013-05-15 Lg电子株式会社 在使用多个天线的多子载波通信系统中校正误差的方法和装置
WO2008021392A2 (en) * 2006-08-17 2008-02-21 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for reducing a peak-to-average power ratio in a multiple-input multiple-output system
US7839835B2 (en) * 2006-08-22 2010-11-23 Nec Laboratories America, Inc. Quantized precoding over a set of parallel channels
KR20080022033A (ko) * 2006-09-05 2008-03-10 엘지전자 주식회사 프리코딩 정보 피드백 방법 및 프리코딩 방법
KR101099881B1 (ko) * 2006-09-06 2011-12-28 고려대학교 산학협력단 직교 공간 다중화 시스템에서의 안테나 선택 방법 및 장치
KR20080026010A (ko) 2006-09-19 2008-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송수신 장치
US8503560B2 (en) * 2006-10-02 2013-08-06 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for performing precoding in a wireless communication system
MX2009003584A (es) 2006-10-03 2009-06-03 Interdigital Tech Corp Control de potencia de transmisión de enlace ascendente (en base a cqi) de bucle abierto/bucle cerrado combinado, con mitigacion de interferencia para e-utra.
US7961640B2 (en) 2006-10-26 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for codebook exchange in a multiple access wireless communication system
US7634233B2 (en) * 2006-11-27 2009-12-15 Chung Shan Institute Of Science And Technology Transmission system with interference avoidance capability and method thereof
US7812827B2 (en) 2007-01-03 2010-10-12 Apple Inc. Simultaneous sensing arrangement
US8509710B2 (en) 2007-02-06 2013-08-13 Qualcomm Incorporated MIMO transmission with explicit and implicit cyclic delays
US8780771B2 (en) * 2007-02-06 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Cyclic delay diversity and precoding for wireless communication
KR20080076683A (ko) 2007-02-14 2008-08-20 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
US20080227414A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-18 Yair Karmi System, method and apparatus for transmit diversity control based on variations in propagation path
PL2119033T3 (pl) 2007-03-07 2016-12-30 Sposób z kombinacją pętli otwartej/pętli zamkniętej dla sterowania mocą łącza uplink stacji mobilnej
US8254492B2 (en) * 2007-04-26 2012-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity in a wireless communication system
US20080273452A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 Farooq Khan Antenna mapping in a MIMO wireless communication system
US8155232B2 (en) * 2007-05-08 2012-04-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple antennas transmit diversity scheme
US8325852B2 (en) * 2007-06-08 2012-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. CDD precoding for open loop SU MIMO
US8493331B2 (en) 2007-06-13 2013-07-23 Apple Inc. Touch detection using multiple simultaneous frequencies
WO2008156700A2 (en) * 2007-06-15 2008-12-24 Worcester Polytechnic Institute Precision location methods and systems
US8160177B2 (en) * 2007-06-25 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity
US7907677B2 (en) * 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
KR20090030200A (ko) 2007-09-19 2009-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 송수신 방법 및이를 지원하는 송수신기
HUE037533T2 (hu) * 2007-10-08 2018-09-28 Ericsson Telefon Ab L M Eljárások és elrendezések vezérlési információnak kommunikációs rendszerben való jelzésére
EP2560308B1 (en) * 2008-01-04 2019-04-24 Sun Patent Trust Radio communication terminal device and radio transmission method
KR101328961B1 (ko) * 2008-03-14 2013-11-13 엘지전자 주식회사 개루프 공간 다중화 모드에서 신호 송수신 방법
KR101349831B1 (ko) * 2008-03-23 2014-01-09 엘지전자 주식회사 피드백 오버헤드 감소를 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한피드백 정보 전송 방법
US8233939B2 (en) * 2008-03-31 2012-07-31 Intel Corporation Multiuser sector micro diversity system
US8391797B2 (en) 2008-04-29 2013-03-05 Apple Inc. Performance for a multiple antenna beamforming cellular network
CN102017444B (zh) * 2008-05-05 2015-05-20 Lg电子株式会社 基于循环延迟分集的、具有延迟跳变的传输
KR101507835B1 (ko) 2008-05-08 2015-04-06 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 전송 다이버시티 방법
JP5031670B2 (ja) * 2008-06-02 2012-09-19 株式会社日立製作所 送信装置、基地局及びシンボル送信方法
WO2009153810A2 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Centre Of Excellence In Wireless Technology Precoding for multiple transmission streams in multiple antenna systems
US9225575B2 (en) 2008-06-18 2015-12-29 Center Of Excellence In Wireless Technology Precoding for single transmission streams in multiple antenna systems
KR101659719B1 (ko) * 2008-07-08 2016-09-26 코닌클리케 필립스 엔.브이. Led 조명 장치의 상대 위치를 결정하는 방법 및 장치
US20100034310A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity schemes in OFDM systems
EP3026840B1 (en) 2008-08-11 2020-09-30 LG Electronics, Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals using multi-antenna
KR20110081946A (ko) * 2008-08-11 2011-07-15 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 다중 부호어의 전송방법
KR20100019948A (ko) * 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 공간 다중화 기법을 이용한 데이터 전송방법
JP5231645B2 (ja) * 2008-08-14 2013-07-10 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート ビームフォーミングベクトル生成方法およびビームフォーミングベクトル生成情報提供方法
KR101268687B1 (ko) 2008-08-18 2013-05-29 한국전자통신연구원 다중-셀 협력 통신을 위한 기지국들 및 단말을 포함하는 통신 시스템
KR101481589B1 (ko) * 2008-08-25 2015-01-12 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 피드백 정보 전송 방법, 데이터 전송 방법 및 데이터 전송 장치
US9606663B2 (en) * 2008-09-10 2017-03-28 Apple Inc. Multiple stimulation phase determination
US8592697B2 (en) 2008-09-10 2013-11-26 Apple Inc. Single-chip multi-stimulus sensor controller
US9348451B2 (en) 2008-09-10 2016-05-24 Apple Inc. Channel scan architecture for multiple stimulus multi-touch sensor panels
KR101673497B1 (ko) * 2009-01-05 2016-11-07 마벨 월드 트레이드 리미티드 Mimo 통신 시스템을 위한 프리코딩 코드북들
US8385441B2 (en) * 2009-01-06 2013-02-26 Marvell World Trade Ltd. Efficient MIMO transmission schemes
CN101771648B (zh) * 2009-01-06 2018-03-23 中兴通讯股份有限公司 一种多天线信号处理系统及方法
KR101608779B1 (ko) * 2009-02-13 2016-04-20 엘지전자 주식회사 2안테나 시스템에서 상향링크 프리코딩 수행 방법
US8238483B2 (en) * 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
CN102349313B (zh) * 2009-04-06 2014-05-28 马维尔国际贸易有限公司 用于多用户mimo通信系统的改进型反馈策略
WO2010120024A1 (en) * 2009-04-15 2010-10-21 Lg Electronics Inc. Method of coordinating precoding matrixes in a wireless communication system
WO2010122432A1 (en) 2009-04-21 2010-10-28 Marvell World Trade Ltd Multi-point opportunistic beamforming with selective beam attenuation
JP5472884B2 (ja) * 2009-04-27 2014-04-16 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 コードブック、コードブック生成方法、アップリンク送信方法、およびコードブックに基づく機器
KR101647377B1 (ko) * 2009-05-22 2016-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 안테나 전송 전력에 따른 적응적인 다중 안테나 전송 방법 및 장치
WO2010142323A1 (en) * 2009-06-08 2010-12-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Wireless communication node connections
US8675794B1 (en) 2009-10-13 2014-03-18 Marvell International Ltd. Efficient estimation of feedback for modulation and coding scheme (MCS) selection
US8917796B1 (en) 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
KR101627393B1 (ko) 2009-11-02 2016-06-03 주식회사 팬택자산관리 무선 통신 시스템에서의 신호를 전송하기 위한 방법 및 그 송신부, 그 수신부
EP2499862B1 (en) 2009-11-09 2018-09-05 Marvell World Trade Ltd. Asymmetrical feedback for coordinated transmission systems
JP5637486B2 (ja) 2009-12-17 2014-12-10 マーベル ワールド トレード リミテッド 交差偏波アンテナ用のmimoフィードバックスキーム
CN102687456B (zh) 2010-01-07 2015-04-15 马维尔国际贸易有限公司 专用参考信号(drs)预编码粒度信令的方法和装置
WO2011087275A2 (ko) * 2010-01-12 2011-07-21 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 코드북 구성 및 하향링크 신호 전송 방법 및 장치
EP2528244B1 (en) 2010-01-22 2018-03-07 LG Electronics Inc. Method and apparatus for providing downlink control information in an mimo wireless communication system
JP5258002B2 (ja) 2010-02-10 2013-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Mimo通信システムにおける装置、移動通信端末、チップセット、およびその方法
JP2011166536A (ja) * 2010-02-10 2011-08-25 Sharp Corp 無線送信装置、基地局装置、無線送信方法、基地局装置の制御プログラムおよび集積回路
CN101800628B (zh) * 2010-02-12 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道状态信息的方法和系统
US8687741B1 (en) 2010-03-29 2014-04-01 Marvell International Ltd. Scoring hypotheses in LTE cell search
CN104135348B (zh) * 2010-05-04 2018-03-27 华为技术有限公司 预编码处理方法以及用户设备
CN102237973B (zh) * 2010-05-04 2014-07-30 华为技术有限公司 预编码处理方法以及用户设备
CN101854712A (zh) 2010-06-18 2010-10-06 华为技术有限公司 天线间功率平衡方法及装置、基站
KR101763598B1 (ko) * 2010-07-02 2017-08-01 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 코드북을 이용한 신호 전송 방법 및 장치
KR101081317B1 (ko) * 2010-07-12 2011-11-08 전북대학교산학협력단 릴레이 기반의 df 협력 무선 네트워크에서 분산형 μιμο 채널 프리코딩 및 디코딩 방법
US8885754B2 (en) 2010-07-29 2014-11-11 Lg Electronics Inc. Method and device for sending and receiving precoded signals on a wireless communication system
KR20120030200A (ko) * 2010-09-17 2012-03-28 주식회사 팬택 다중 안테나와 빔 포밍을 이용한 데이터 전송장치 및 방법
JP2012100254A (ja) 2010-10-06 2012-05-24 Marvell World Trade Ltd Pucchフィードバックのためのコードブックサブサンプリング
US8615052B2 (en) 2010-10-06 2013-12-24 Marvell World Trade Ltd. Enhanced channel feedback for multi-user MIMO
AU2011339962B2 (en) 2010-12-10 2016-09-01 Sun Patent Trust Signal generation method and signal generation device
JP5578619B2 (ja) 2010-12-10 2014-08-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および受信装置
US9048970B1 (en) 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
US8861391B1 (en) 2011-03-02 2014-10-14 Marvell International Ltd. Channel feedback for TDM scheduling in heterogeneous networks having multiple cell classes
US20120224651A1 (en) * 2011-03-03 2012-09-06 Yutaka Murakami Signal generation method and signal generation apparatus
EP2692068B1 (en) 2011-03-31 2019-06-19 Marvell World Trade Ltd. Channel feedback for cooperative multipoint transmission
US8971432B2 (en) * 2011-04-19 2015-03-03 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Signal generating method and signal generating device
CN102769484B (zh) * 2011-05-03 2016-02-24 上海贝尔股份有限公司 生成用于均匀圆阵列的码本及从该码本中获取码字的方法
KR101434222B1 (ko) 2011-09-27 2014-09-19 서울과학기술대학교 산학협력단 개루프 다중안테나 시스템에서 직교 복소 전치 부호화 장치 및 방법
WO2013048065A2 (ko) * 2011-09-27 2013-04-04 Jang Jung-Yup 개루프 다중안테나 시스템에서 직교 복소 전치 부호화 장치 및 방법
US9450659B2 (en) * 2011-11-04 2016-09-20 Alcatel Lucent Method and apparatus to generate virtual sector wide static beams using phase shift transmit diversity
US9020058B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Marvell World Trade Ltd. Precoding feedback for cross-polarized antennas based on signal-component magnitude difference
WO2013068916A1 (en) 2011-11-07 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
US9031597B2 (en) 2011-11-10 2015-05-12 Marvell World Trade Ltd. Differential CQI encoding for cooperative multipoint feedback
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
US8902842B1 (en) 2012-01-11 2014-12-02 Marvell International Ltd Control signaling and resource mapping for coordinated transmission
KR20150009980A (ko) 2012-04-27 2015-01-27 마벨 월드 트레이드 리미티드 기지국들과 모바일 통신 단말기들 사이의 CoMP 통신
JP6447911B2 (ja) 2012-05-22 2019-01-09 サン パテント トラスト 送信方法、受信方法、送信装置及び受信装置
CA3006306C (en) 2013-04-28 2019-07-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Precoding matrix indicator feedback method, receive end, and transmit end
GB2514111A (en) * 2013-05-13 2014-11-19 British Broadcasting Corp Transmission techniques
WO2015002502A1 (en) * 2013-07-05 2015-01-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitter and signal transmitting method thereof
KR102097295B1 (ko) 2013-07-26 2020-04-06 한국전자통신연구원 다중 입력 다중 출력 통신 시스템의 부호화 장치 및 방법
US9425929B2 (en) * 2014-06-26 2016-08-23 Alcatel Lucent Wireless communication with suppression of inter-cell interference in large-scale antenna systems
CN105721030B (zh) * 2014-12-04 2019-05-10 中国移动通信集团公司 一种波束赋型方法及基站
CN106612135B (zh) * 2015-10-19 2021-07-27 北京三星通信技术研究有限公司 基于多载波空间调制的信号发送方法、接收方法和装置
CN106685495A (zh) * 2015-11-05 2017-05-17 索尼公司 无线通信方法和无线通信设备
KR101706629B1 (ko) * 2016-01-25 2017-02-16 주식회사 이노와이어리스 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법
CN105812041B (zh) * 2016-03-31 2018-10-09 河南理工大学 两小区的mimo广播信道中一种消除多用户干扰的方法
CA3020075C (en) * 2016-04-27 2024-02-27 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission apparatus and transmission method
JP6167439B2 (ja) * 2016-06-29 2017-07-26 サン パテント トラスト 送信装置および受信装置
CN109417411B (zh) * 2016-06-30 2022-08-05 松下电器(美国)知识产权公司 发送装置以及发送方法
EP3264628A1 (en) * 2016-07-01 2018-01-03 Alcatel Lucent A method for transmitting radio signals from a base station, a system and a computer program product
EP3282662B1 (en) * 2016-08-12 2021-05-12 Institut Mines Telecom / Telecom Bretagne Reduced complexity transmitter for universal filtered ofdm
US9847802B1 (en) * 2016-08-16 2017-12-19 Xilinx, Inc. Reconfiguration of single-band transmit and receive paths to multi-band transmit and receive paths in an integrated circuit
CN106788884A (zh) * 2016-12-05 2017-05-31 渤海大学 一种多信道数据传输方法
KR102364258B1 (ko) 2017-03-23 2022-02-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018198917A1 (ja) * 2017-04-24 2018-11-01 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置および送信方法
JP6312013B2 (ja) * 2017-06-08 2018-04-18 サン パテント トラスト 送信装置および受信装置
US10516452B1 (en) * 2018-06-08 2019-12-24 University Of South Florida Using artificial signals to maximize capacity and secrecy of multiple-input multiple-output (MIMO) communication
US10644771B2 (en) * 2018-06-08 2020-05-05 University Of South Florida Using artificial signals to maximize capacity and secrecy of multiple-input multiple-output (MIMO) communication
CN110971275B (zh) 2018-09-28 2021-11-23 大唐移动通信设备有限公司 一种上行传输方法、上行传输的调度方法和设备
WO2020204523A1 (ko) * 2019-04-05 2020-10-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP7117533B2 (ja) * 2019-07-04 2022-08-15 サン パテント トラスト 送信装置および受信装置

Family Cites Families (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09116475A (ja) * 1995-10-23 1997-05-02 Nec Corp 時間ダイバーシチ送受信システム
US6891897B1 (en) * 1999-07-23 2005-05-10 Nortel Networks Limited Space-time coding and channel estimation scheme, arrangement and method
SG80071A1 (en) 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
US6298092B1 (en) * 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
US6792049B1 (en) * 2000-06-15 2004-09-14 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Digital transceiver system with adaptive channel pre-coding in an asymmetrical communications network
US6802035B2 (en) * 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6760882B1 (en) * 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
US20030048753A1 (en) 2001-08-30 2003-03-13 Ahmad Jalali Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system
US7301893B2 (en) * 2001-11-21 2007-11-27 Texas Instruments Incorporated Linear space-time block code with block STTD structure
KR100896682B1 (ko) 2002-04-09 2009-05-14 삼성전자주식회사 송/수신 다중 안테나를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
JP4331563B2 (ja) * 2002-10-10 2009-09-16 三星電子株式会社 空間−時間ブロック符号を用いて送信アンテナダイバシティを支援する送受信装置
RU2351071C2 (ru) 2002-10-25 2009-03-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Оценка канала и пространственная обработка для tdd mimo систем
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
TW589818B (en) 2002-11-22 2004-06-01 Chung Shan Inst Of Science Method of transmit diversity using TDD wideband multi-carrier DS-CDMA system
FR2848747A1 (fr) 2002-12-16 2004-06-18 France Telecom Procede et dispositif multi-antenne de transmission de signaux
KR100552680B1 (ko) 2003-02-17 2006-02-20 삼성전자주식회사 다중 안테나 ofdm 통신 시스템에서의 papr 저감방법 및 이를 사용하는 다중 안테나 ofdm 통신 시스템
US20040192218A1 (en) 2003-03-31 2004-09-30 Oprea Alexandru M. System and method for channel data transmission in wireless communication systems
FR2863422A1 (fr) 2003-12-04 2005-06-10 France Telecom Procede d'emission multi-antennes d'un signal precode lineairement,procede de reception, signal et dispositifs correspondants
CA2545275A1 (en) 2003-12-05 2005-06-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting data by selected eigenvector in closed loop mimo mobile communication system
US7447268B2 (en) * 2004-03-31 2008-11-04 Intel Corporation OFDM system with per subcarrier phase rotation
US7417974B2 (en) 2004-04-14 2008-08-26 Broadcom Corporation Transmitting high rate data within a MIMO WLAN
US8285226B2 (en) * 2004-05-07 2012-10-09 Qualcomm Incorporated Steering diversity for an OFDM-based multi-antenna communication system
US8233555B2 (en) * 2004-05-17 2012-07-31 Qualcomm Incorporated Time varying delay diversity of OFDM
US8089855B2 (en) 2004-06-04 2012-01-03 Qualcomm Incorporated Transmission of overhead information for broadcast and multicast services in a wireless communication system
KR100754795B1 (ko) 2004-06-18 2007-09-03 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템에서 주파수 공간 블록 부호의부호화/복호화 장치 및 방법
WO2005125044A1 (en) 2004-06-22 2005-12-29 Nortel Networks Limited Closed loop mimo systems and methods
WO2006002550A1 (en) 2004-07-07 2006-01-12 Nortel Networks Limited System and method for mapping symbols for mimo transmission
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US7583982B2 (en) * 2004-08-06 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus to improve channel quality for use in wireless communications systems with multiple-input multiple-output (MIMO) antennas
US20060039489A1 (en) * 2004-08-17 2006-02-23 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for providing closed-loop transmit precoding
EP1628425B1 (en) 2004-08-17 2012-12-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for space-time-frequency block coding
US7620019B1 (en) 2004-08-27 2009-11-17 Nortel Networks Limited Space division multiple access scheduling
US8019303B2 (en) 2004-09-28 2011-09-13 Intel Corporation Multi-antenna multicarrier receiver and methods for adaptively adjusting a receive data rate based on channel utilization
US7656842B2 (en) 2004-09-30 2010-02-02 Motorola, Inc. Method and apparatus for MIMO transmission optimized for successive cancellation receivers
KR20060028989A (ko) 2004-09-30 2006-04-04 엘지전자 주식회사 다중입출력 시스템에 적용되는 신호 처리 방법
KR20060038812A (ko) 2004-11-01 2006-05-04 엘지전자 주식회사 다중입출력 시스템의 선행 코딩 행렬 정보 전송 방법 및이를 이용한 신호 전송 방법
US20060093062A1 (en) 2004-11-04 2006-05-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving data using space-time block coding
US20060140294A1 (en) * 2004-11-05 2006-06-29 Nokia Corporation Block modulation
US7627051B2 (en) 2004-11-08 2009-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of maximizing MIMO system performance by joint optimization of diversity and spatial multiplexing
KR100909539B1 (ko) * 2004-11-09 2009-07-27 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 광대역 무선 접속 시스템에서 다양한 다중안테나 기술을 지원하기 위한 장치 및 방법
US7813330B2 (en) 2004-12-03 2010-10-12 Samsung Electronics Co., Ltd Gap filler apparatus and method for providing cyclic delay diversity in a digital multimedia broadcasting system, and broadcasting relay network using the same
KR100696208B1 (ko) 2004-12-08 2007-03-20 한국전자통신연구원 다중 안테나 송수신 시스템의 제어 방법, 송신기 및 수신기
US7974359B2 (en) * 2004-12-22 2011-07-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for mitigating multi-antenna correlation effect in communication systems
US7636297B1 (en) * 2005-02-07 2009-12-22 Marvell International Ltd. Transmit diversity technique based on channel randomization for OFDM systems
GB2423675B (en) * 2005-02-28 2009-08-19 King S College London Diversity transmitter and method
CN1838653A (zh) 2005-03-24 2006-09-27 松下电器产业株式会社 低功耗通信装置、低功耗多天线通信系统及其操作方法
KR101124932B1 (ko) 2005-05-30 2012-03-28 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 이용하는 이동 통신 시스템에서의 데이터송/수신 장치 및 방법
US20070041457A1 (en) * 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US20070165738A1 (en) 2005-10-27 2007-07-19 Barriac Gwendolyn D Method and apparatus for pre-coding for a mimo system
US8760994B2 (en) * 2005-10-28 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Unitary precoding based on randomized FFT matrices
US7729432B2 (en) 2005-10-28 2010-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for enhancing the performance of wireless communication systems
US7782573B2 (en) 2005-11-17 2010-08-24 University Of Connecticut Trellis-based feedback reduction for multiple input multiple output orthogonal frequency division multiplexing (MIMO-OFDM) with rate-limited feedback
KR100849328B1 (ko) * 2005-11-22 2008-07-29 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 통신 시스템에서 송수신 안테나결정 장치 및 방법
US7602745B2 (en) 2005-12-05 2009-10-13 Intel Corporation Multiple input, multiple output wireless communication system, associated methods and data structures
US20070147543A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Extension of space-time block code for transmission with more than two transmit antennas
US20080096488A1 (en) 2005-12-26 2008-04-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving data in a communication system
EP1982451A4 (en) 2006-01-13 2010-12-29 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR OBTAINING TRANSMIT DIVERSITY AND SPATIAL MULTIPLEXING USING ANTENNA SELECTION BASED ON FEEDBACK INFORMATION
KR20070076642A (ko) 2006-01-19 2007-07-25 삼성전자주식회사 폐루프 다중안테나 오에프디엠 시스템에서 직교공간멀티플렉싱을 위한 장치 및 방법
KR100918747B1 (ko) 2006-02-07 2009-09-24 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 상향링크 신호 송신 장치 및 방법
KR101260836B1 (ko) * 2006-02-28 2013-05-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 시스템에서 다이버시티 이득을 제공하는 선 부호화 방법 및 이를 이용한 송신 장치 및 방법
US20070263746A1 (en) 2006-05-12 2007-11-15 Nokia Corporation Feedback frame structure for subspace tracking precoding
KR100715582B1 (ko) 2006-05-24 2007-05-09 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템에서 선부호화를 위한코드북을 이용한 송수신 방법과 이를 위한 송수신기
KR20070113967A (ko) 2006-05-26 2007-11-29 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
US7961810B2 (en) 2006-09-07 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Antenna grouping and group-based enhancements for MIMO systems
KR20080026019A (ko) 2006-09-19 2008-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
KR20080026010A (ko) 2006-09-19 2008-03-24 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 구현하는 송수신 장치
US7702029B2 (en) 2006-10-02 2010-04-20 Freescale Semiconductor, Inc. MIMO precoding enabling spatial multiplexing, power allocation and adaptive modulation and coding
US8503560B2 (en) 2006-10-02 2013-08-06 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for performing precoding in a wireless communication system
KR20080036499A (ko) 2006-10-23 2008-04-28 엘지전자 주식회사 순환지연을 이용한 데이터 전송 방법
KR101356508B1 (ko) 2006-11-06 2014-01-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
KR20080076683A (ko) 2007-02-14 2008-08-20 엘지전자 주식회사 위상천이 기반의 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신기
KR100969753B1 (ko) 2007-03-26 2010-07-13 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선 통신시스템에서 사전 부호화 장치 및 방법
US8498356B2 (en) 2007-04-13 2013-07-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of generating codebook for multiple input multiple output communication system
US7629902B2 (en) 2007-06-08 2009-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd. MIMO wireless precoding system robust to power imbalance
US20090110114A1 (en) 2007-10-26 2009-04-30 Eko Nugroho Onggosanusi Open-Loop MIMO Scheme and Signaling Support for Wireless Networks

Also Published As

Publication number Publication date
US20090323863A1 (en) 2009-12-31
RU2008147674A (ru) 2010-07-10
BRPI0711735A2 (pt) 2011-12-06
KR100934670B1 (ko) 2009-12-31
KR20070114099A (ko) 2007-11-29
EP2030393B1 (en) 2018-01-24
CN101461205B (zh) 2013-03-13
US20100074360A1 (en) 2010-03-25
JP5264711B2 (ja) 2013-08-14
MX2008015036A (es) 2008-12-05
TWI343200B (en) 2011-06-01
US8000401B2 (en) 2011-08-16
US20070274411A1 (en) 2007-11-29
KR100928260B1 (ko) 2009-11-24
TW200814652A (en) 2008-03-16
EP2030393A4 (en) 2012-09-05
WO2007139325A1 (en) 2007-12-06
US8036286B2 (en) 2011-10-11
JP2009538556A (ja) 2009-11-05
CN101461205A (zh) 2009-06-17
KR20090079186A (ko) 2009-07-21
EP2030393A1 (en) 2009-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439834C2 (ru) Генерирование сигналов с использованием предварительного кодирования на основе фазового сдвига
US9853776B2 (en) Method and apparatus for correcting errors in a multiple subcarriers communication system using multiple antennas
EP2272180B1 (en) Method for transmitting and receiving signals in open-loop spatial multiplexing mode
US8611462B2 (en) Data transfer method using phase-shift based precoding and transmitter implementing the same
EP2161850B1 (en) Data transmitting and receiving method using phase shift based precoding and transceiver supporting the same
JP2014030270A (ja) 位相遷移ベースのプリコーディングを用いたデータ送受信方法及びこの方法を支援する送受信機
KR20090041441A (ko) Mimo 무선 통신 시스템에서 효율적인 프리코딩 피드백을 제공하기 위한 방법 및 장치
MX2008014257A (es) Metodo de precodificacion basado en desplazamiento de fase y transceptor para soportar el mismo.
JP2010517463A (ja) 位相遷移基盤のプリコーディングを使用するデータ送受信方法及びこれを支援する送受信機
JP2010517463A5 (ru)
KR100934657B1 (ko) 위상천이 기반 프리코딩 방법 및 이를 지원하는 송수신장치
RU2404515C2 (ru) Способ и устройство для исправления ошибок в системе связи с множеством поднесущих, использующей множество антенн

Legal Events

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

Effective date: 20190529