RU2487475C2 - Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) - Google Patents
Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2487475C2 RU2487475C2 RU2008141676/07A RU2008141676A RU2487475C2 RU 2487475 C2 RU2487475 C2 RU 2487475C2 RU 2008141676/07 A RU2008141676/07 A RU 2008141676/07A RU 2008141676 A RU2008141676 A RU 2008141676A RU 2487475 C2 RU2487475 C2 RU 2487475C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- data symbol
- transmitted
- symbol stream
- stream
- data
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0417—Feedback systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
- H04B7/046—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
- H04B7/0465—Selection 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity 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
- H04B7/0615—Diversity 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0697—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/08—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
- H04B7/0891—Space-time diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/02—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
- H04L1/06—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
- H04L1/0618—Space-time coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/0202—Channel estimation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/42—TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0426—Power distribution
- H04B7/0434—Power distribution using multiple eigenmodes
- H04B7/0443—Power distribution using multiple eigenmodes utilizing "waterfilling" technique
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к передаче данных и более конкретно адаптивной к скорости передачи передающей схемы для системы связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ, MIMO), и обеспечивает передачу переменного количества потоков символов данных, разнесение передачи для каждого потока символов данных и позволяет полностью использовать суммарную мощность передачи системы и полную мощность каждой антенны. Изобретение раскрывает, в частности, способ, в котором принимают, по меньшей мере, один поток символов данных для передачи от множества антенн. Каждый поток символов данных масштабируют с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для этого потока. Масштабированный поток (потоки) символов данных перемножают с основной матрицей передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов для множества антенн. Основная матрица передачи (например, матрица Уолша-Адамара или матрица ДПФ) определена таким образом, что каждый поток символов данных передается от всех антенн и каждый поток передаваемых символов передается на полной мощности для связанной антенны. 8 н. и 30 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается в общем передачи данных и более конкретно адаптивной к скорости передачи передающей схемы для систем связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ, MIMO).
Уровень техники
В системе БКВВ для передачи данных используется множество (NT) передающих антенн и множество (NR) приемных антенн. Канал БКВВ, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разбит на NS независимых каналов, где NS ≤ min{NT, NR}. Каждый из NS независимых каналов соответствует размеру. Система БКВВ может обеспечивать улучшенную эффективность (например, более высокую пропускную способность и/или большую надежность), если используются дополнительные размерности, создаваемые множеством передающих и приемных антенн.
В системе беспроводной связи, подлежащие передаче данные обычно обрабатываются (например, кодируются и модулируются) для обеспечения символов данных. Для системы БКВВ от передатчика в приемник могут быть посланы один или множество потоков символов данных. Множество потоков символов данных могут передаваться параллельно от множества передающих антенн с использованием пространственного мультиплексирования, которое применяет дополнительные размерности канала БКВВ. Для достижения высокой пропускной способности желательно передавать параллельно столько потоков символов данных, сколько возможно. Однако количество потоков символов данных, которые могут быть переданы, и скорости передачи, которые могут использоваться для этих потоков, обычно зависят от состояния канала. В настоящее время доступны различные передающие схемы для пространственного мультиплексирования, включая (1) схему "мультиплексирования антенн", которая передает один поток символов данных от каждой антенны, и (2) схему "мультиплексирования собственной моды", которая передает один поток символов данных на каждом независимом канале канала БКВВ.
В качестве альтернативы, от множества передающих антенн может передаваться единственный поток символов данных с использованием разнесения передачи для увеличения надежности передачи данных. Разнесение получают посредством использования множества передающих антенн, а также множества приемных антенн для обеспечения некоторого количества путей распространения для потока символов данных. Разнесение передачи можно использовать, если требуется большая надежность или если состояние канала настолько плохое, что лучше использовать всю доступную мощность передачи для одного потока символов данных. В настоящее время доступны различные передающие схемы для разнесения передачи, включая (1) схему "пространственно-временного разнесения", описанную S.M. Alamouti в статье под названием "A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications (Методика простого разнесения передачи для беспроводной связи)", IEEE JSAC, октябрь 1998 г., и (2) схему "разнесения задержки", описанную B. Raghothaman и др. в статье под названием "Performance of Closed Loop Transmit Diversity with Feedback Delay (Эффективность разнесения передачи замкнутого цикла с задержкой обратной связи)", Thirty-Fourth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (Тридцать четвертая конференция Асиломара по вопросам передачи сигналов, систем и компьютеров), 2000 г.
Для достижения высокой эффективности можно разработать систему БКВВ для поддержания одной или более передающих схем для пространственного мультиплексирования и одной или более передающих схем для разнесения передачи. Для такой системы БКВВ в любом заданном интервале передачи может быть выбрана определенная передающая схема для использования в зависимости от состояния канала и желательного результата (например, более высокой пропускной способности или большей надежности). Однако обычные передающие схемы для пространственного мультиплексирования часто весьма отличаются по конструкции от обычных передающих схем для разнесения передачи. Таким образом, сложность передатчика и приемника в системе может значительно повышаться, если они требуются для поддержания множества (и различных) схем передачи для пространственного мультиплексирования и разнесения передачи. Кроме того, для обеспечения высокой эффективности для передачи данных желательно полностью использовать суммарную мощность передачи, доступную для системы, и полную мощность, доступную для каждой из NT передающих антенн, независимо от количества подлежащих передаче потоков символов данных.
Поэтому в технике имеется потребность в передающей схеме, которая может поддерживать пространственное мультиплексирование, обеспечивать разнесения передачи и полностью использовать доступную мощность передачи в системах БКВВ.
Сущность изобретения
Здесь предложена адаптивная к скорости передачи передающая схема, которая поддерживает пространственное мультиплексирование и обеспечивает разнесение передачи для систем БКВВ. Адаптивная к скорости передачи передающая схема имеет ряд требуемых характеристик, включающих в себя: (1) поддержку передачи переменного количества потоков символов данных, таким образом делая ее подходящей для использования в адаптивных к скорости передачи системах, (2) обеспечение разнесения передачи для каждого потока символов данных, и (3) обеспечение возможности использования полной мощности, доступной для каждой передающей антенны, подлежащей использованию для передачи данных, независимо от количества передаваемых потоков символов данных, таким образом делая ее эффективной по мощности. Адаптивная к скорости передачи передающая схема хорошо подходит для системы БКВВ с единственной несущей и может также использоваться для систем БКВВ с несколькими несущими.
В варианте осуществления, предложен способ обработки данных для передачи в системе БКВВ. В соответствии со способом принимают по меньшей мере один поток символов данных для передачи от множества передающих антенн. Каждый поток символов данных масштабируют с помощью соответственного весового коэффициента, который соответствует величине мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных. Суммарная величина мощности передачи, распределенной для всех из по меньшей мере одного потока символов данных, меньше или равна суммарной мощности передачи, доступной для системы. Затем масштабированный поток (потоки) символов данных перемножают с основной матрицей передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, по одному потоку передаваемых символов для каждой передающей антенны.
Основная матрица передачи определена так, что (1) каждый поток символов данных передается от множества передающих антенн, и (2) каждый поток передаваемых символов передается на полной (или близкой к ней) мощности, доступной для связанной антенны. Основная матрица передачи может быть матрицей Уолша-Адамара, матрицей дискретного преобразования Фурье (ДПФ) или некоторой другой матрицей.
Ниже более подробно описаны различные аспекты и варианты осуществления изобретения.
Краткое описание чертежей
Признаки, характер и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из подробного описания, сформулированного ниже и приведенного в связи с чертежами, на которых подобные ссылочные позиции применяются соответствующим образом повсюду и на которых:
фиг.1 изображает блок-схему процесса передачи ND потоков символов данных от NT антенн с использованием адаптивной к скорости передачи передающей схемы;
фиг.2 изображает блок-схему системы передатчика и системы приемника в системе БКВВ;
фиг.3 изображает пространственную обработку в системах передатчика и приемника для адаптивной к скорости передачи передающей схемы; и
фиг.4 изображает блок-схему пространственного процессора передачи (ТХ) в системе передатчика.
Подробное описание
Здесь описана адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем БКВВ. Для системы БКВВ с несколькими несущими передающую схему можно использовать для каждой из множества несущих, доступных для передачи данных. Для ясности, адаптивная к скорости передачи передающая схема описана ниже для системы БКВВ с единственной несущей.
Для системы БКВВ с единственной несущей канал БКВВ, сформированный NT передающими и NR приемными антеннами, может быть разбит на NS независимых каналов, с NS ≤ min{NT, NR}. Количество независимых каналов определяется количеством собственных мод для канала БКВВ, которое, в свою очередь, зависит от матрицы Н характеристик канала, которая описывает зависимость между NT передающими и NR приемными антеннами. Для простоты, в приведенном ниже описании предполагается, что NT ≤ NR и что матрица Н характеристик канала представляет собой полный ранг (то есть, NS = NT ≤ NR). С этими предположениями, в течение каждого периода символов, параллельно могут передаваться до NT символов от NT передающих антенн.
Модель для системы БКВВ с единственной несущей можно выразить как:
y = Hx + n | Ур. (1) |
где x - вектор "данных" {NT × 1} с NT компонентами для символов данных, подлежащих передаче от NT передающих антенн;
y - вектор "приема" {NR × 1} с NR компонентами для символов, принимаемых через NR приемных антенн;
Н - матрица характеристик канала {NR × NT}; и
n - вектор аддитивного белого гауссова шума (АБГШ).
Вектор x данных предполагается таким, что E[xxH] = I, где E - операция математического ожидания, "H" - сопряженное транспонирование, а I - единичная матрица с единицами по диагонали и остальными нулями. Предполагается, что вектор n имеет нулевое среднее значение и ковариационную матрицу Λ n = σ2 I, где σ2 - дисперсия шума.
В обычной системе имеются ограничения, налагаемые на (1) суммарную мощность передачи, Ptot, которая может использоваться для всех NT передающих антенн, и (2) максимальную или полную мощность, Pant, для каждой передающей антенны. Как правило, мощность Pant на антенну задается как Pant = Ptot/NT. Эти ограничения могут быть наложены посредством (1) ограничения усилителя мощности, используемого для возбуждения каждой передающей антенны, (2) обязательных требований и (3) возможно, других факторов. Тогда модель для системы БКВВ с этими ограничениями мощности может быть выражена как:
где - масштабный коэффициент, который учитывает ограничения суммарной мощности и мощности на антенну.
В одной обычной схеме передачи, ND потоков символов данных одновременно передаются от NT передающих антенн с использованием мультиплексирования антенн, где ND может быть любым целым числом от 1 до NT (то есть, NT ≥ ND ≥ 1). Для этой обычной передающей схемы, в любом заданном периоде символов, ND символов данных передаются одновременно от ND антенн, а (NT - ND) остающихся антенн не используются. Если суммарная мощность передачи и мощность на антенну ограничиваются, как описано выше, то эта передающая схема будет демонстрировать потерю мощности, если для передачи данных используется меньше чем NT антенн, что имеет место в случае, если ND < NT. Из-за ограничения мощности на антенну, когда ND < NT, для ND антенн, используемых для передачи данных, большая величина суммарной мощности передачи Ptot не может быть распределена. Кроме того, если ND потоков символов данных являются избыточными потоками (то есть теми же самыми), то есть риск стирания этих потоков в приемнике.
Определенное количество потоков символов данных, подлежащих передаче, может зависеть от различных факторов, таких, например, как состояние канала, количество данных для передачи и т.д. Как отмечено выше, различные независимые каналы могут испытывать разные состояния канала и достигать различных отношений сигнал-шум (ОСШ, SNR). Для канала БКВВ недостаточного ранга, оптимальная стратегия заключается в передаче менее чем NT потоков символов данных, но распределении большей суммарной мощности Ptot передачи для потоков символов данных, которые достигают более высоких значений отношений ОСШ. Однако для описанной выше передающей схемы с мультиплексированием антенн, посредством которой каждый поток символов данных передается от одной антенны, оптимальное распределение суммарной мощности передачи не может быть достигнуто из-за ограничения мощности на антенну. В результате, произойдет некоторая потеря в эффективности.
Описываемая здесь адаптивная к скорости передачи передающая схема поддерживает пространственное мультиплексирование, обеспечивает разнесение передачи и имеет следующие выгодные особенности.
Поддерживает передачу переменного количества потоков символов данных (от одного до NT), используя одну и ту же пространственную обработку передачи и приема при сохранении ключевых характеристик.
Обеспечивает лучшую эффективность, чем схема пространственно-временного разнесения для единственного потока символов данных, через передачу от всех NT передающих антенн.
Позволяет использовать полную мощность Pant каждой из NT передающих антенн, подлежащих использованию для передачи данных, независимо от количества передаваемых потоков символов данных, таким образом делая ее эффективной по мощности, без потери мощности, когда передается меньше чем NT потоков символов данных.
Обеспечивает гибкое распределение суммарной мощности Ptot передачи среди подлежащих передаче потоков символов данных.
Адаптивная к скорости передачи передающая схема и ее выгодные особенности ниже описаны более подробно.
Общая модель для системы БКВВ с единственной несущей и подходящая для адаптивной к скорости передачи передающей схемы может быть выражена как:
где М - основная матрица передачи {NT × NT}, которая является унитарной матрицей;
Λ - диагональная матрица {NT × NT};
H eff - матрица отклика "эффективного" канала, которая определяется как H eff = HМ.
Унитарная матрица U отличается свойством U H U = I, которое показывает, что каждый столбец унитарной матрицы ортогонален всем другим столбцам матрицы и каждая строка унитарной матрицы также ортогональна всем другим строкам. Диагональная матрица Λ содержит неотрицательные вещественные значения по диагонали и остальные нули. Эти диагональные компоненты показывают величину мощности передачи, распределенную для подлежащих передаче ND потоков символов данных.
Как описано более подробно ниже, диагональную матрицу Λ можно использовать для распределения различных мощностей передачи ND потокам символов данных при согласовании с ограничением суммарной мощности передачи Ptot. Основная матрица передачи М позволяет каждый поток символов данных посылать от NT передающих антенн и дополнительно позволяет для передачи данных использовать полную мощность Pant каждой передающей антенны.
Передаваемый символ
для k-й передающей антенны (то есть, k-й элемент вектора передачи
) может быть выражен как:
где Mk,i - элемент в k-ом и i-ом столбце основной матрицы передачи М;
λi,i - i-й диагональный элемент матрицы Λ;
xi - i-й элемент вектора данных x;
K - набор из всех передающих антенн (то есть K ={1,2...,NT}).
Уравнение (3) представляет общую модель, которая охватывает оба уравнения (1) и (2). Это достигнуто посредством определения должным образом основной матрицы передачи М и диагональной матрицы Λ. Например, уравнение (3) может быть сделано равным уравнению (2) посредством (1) определения основной матрицы передачи М, как М = [m 1 m 2... m NT], где m i является вектором "индекса" {NT × 1} для i-го столбца М и определен "1" в i-й позиции и "0" в других позициях, и (2) определения диагональной матрицы Λ как Λ = I. Однако могут быть получены другие выгодные характеристики посредством определения основной матрицы передачи М и диагональной матрицы Λ некоторым другим образом, как описано ниже.
Для следующего анализа рассмотрим произвольную основную матрицу передачи М и произвольную диагональную матрицу Λ с неотрицательными диагональными компонентами. Мощность передачи для вектора x равна сумме квадрата диагональных элементов Λ. Тогда ограничение суммарной мощности передачи может быть выражено как:
trace(Λ 2) ≤ Ptot | Ур. (6) |
Из уравнения (5) мощность передачи для каждой из NT передающих антенн может быть выражена как:
где "*" обозначает комплексно сопряженный элемент. Затем ограничение мощности на антенну может быть выражено как:
Поскольку trace(Λ 2) ≤ Ptot, как показано в уравнении (6), ограничение мощности на антенну в уравнении (8) может быть удовлетворено любой матрицей М полного ранга, элементы которой удовлетворяют следующему уравнению:
Уравнение (9) показывает, что элементы допустимой матрицы М имеют величину, равную 1/. Уравнение (9) представляет достаточное условие (но не являющееся необходимым условием), требуемое для удовлетворения ограничения мощности на антенну.
Матрица М может быть определена различными способами при удовлетворении ограничения мощности на антенну. В одном варианте осуществления, матрица М определена как:
где W - матрица Уолша-Адамара. В качестве иллюстрации, для NT = 4, матрица Уолша-Адамара W 4x4 может быть выражена как:
Матрица Уолша-Адамара W 2Nx2N большего размера может быть определена как:
В другом варианте осуществления, матрица М определена как:
где Q - матрица дискретного преобразования Фурье (ДПФ). В качестве иллюстрации, для NT = 4, матрица ДПФ Q 4x4 может быть выражена как:
В общем, матрица ДПФ N×N Q N×N может быть определена так, что (k, i)-й компонент, qN k,i, задается как:
где k - индекс строки, а i - индекс столбца для матрицы Q N×N. Матрицу М также можно определять различными другими матрицами, и это находится в пределах объема изобретения.
При использовании соответствующей основной матрицы передачи М и соответствующей диагональной матрицы Λ ограничение суммарной мощности передачи и ограничение мощности на антенну оба могут быть удовлетворены. В частности, ограничение суммарной мощности передачи может быть удовлетворено при определении диагональных элементов Λ таким образом, чтобы удовлетворялось уравнение (6). Затем может быть удовлетворено ограничение мощности на антенну посредством определения элементов М так, чтобы удовлетворялось уравнение (9). Каждый диагональный элемент λi,i в Λ является показательным для величины мощности передачи, используемой для связанного потока xi символов данных. Поскольку ограничение не налагается на значение любого отдельного диагонального элемента Λ, за исключением того, что λ2 i,i ≤ Ptot, суммарная мощность передачи Ptot может быть распределена для ND потоков символов данных различными способами, все еще удовлетворяя ограничениям суммарной мощности передачи и мощности на антенну. Тогда это предоставляет большую гибкость в распределении доступной мощности передачи среди ND потоков символов данных.
Адаптивную к скорости передачи передающую схему можно использовать для передачи любого количества потоков символов данных (то есть ND может иметь любое значение от 1 до NT). Передатчик осуществляет пространственную обработку, показанную уравнением (4), независимо от количества потоков символов данных, подлежащих передаче. Вектор данных x включает в себя ND ненулевых компонент для ND потоков символов данных и NT - ND нулевых компонент. Каждый из ND потоков символов данных связан с соответствующим ненулевым диагональным элементом в матрице Λ. Каждый из ND потоков символов данных дополнительно обрабатывается с использованием соответствующей строки основной матрицы передачи М для передачи по соответствующему пространственному каналу, который определен конкретным столбцом или собственным вектором матрицы H eff характеристик эффективного канала.
Можно показать, что адаптивная к скорости передачи передающая схема может обеспечивать улучшенную эффективность по сравнению с обычными схемами разнесения передачи. Например, схема пространственно-временного разнесения, описанная S.M. Alamouti, часто используется для передачи единственного потока символов данных от единственной пары передающих антенн, чтобы получить разнесение передачи. Однако можно показать, что адаптивная к скорости передачи передающая схема может обеспечивать улучшенную эффективность для передачи единственного потока символов данных. Принимаемый ОСШ, SNRra, для потока символов данных, передаваемого с использованием адаптивной к скорости передачи передающей схемы с лучшим столбцом H eff, может быть выражен как Ур. (5)
‖h eff,i‖2 - квадрат нормы элемента h eff,i, который представляет собой i-й столбец или собственный вектор матрицы H eff характеристик эффективного канала.
Уравнение (16) показывает, что ОСШ единственного лучшего потока символов данных с использованием адаптивной к скорости передачи передающей схемы является пропорциональным квадрату нормы лучшего собственного вектора H eff. Чтобы получить ОСШ по уравнению (16), приемнику требуется послать информацию обратной связи, указывающую лучший столбец H eff для использования передатчиком.
Принимаемый ОСШ, SNRst, для единственного потока символов данных, передаваемого с использованием схемы пространственно-временного разнесения, может быть выражен как:
Уравнение (17) показывает, что ОСШ единственного потока символов данных с использованием схемы пространственно-временного разнесения пропорционален среднему арифметическому квадратов норм NT собственных векторов H eff. В обоих уравнениях (16) и (17) предполагается передача на полной скорости передачи (то есть, без потери скорости передачи). Однако, поскольку схема пространственно-временного разнесения использует только две антенны для передачи единственного потока символов данных, если NT > 2, то будет потеря скорости передачи.
Общеизвестно, что следующее выражение всегда правильное:
и таким образом,
SNRra ≥ SNRst. | Ур. (18b) |
Уравнения (18a) и (18b) показывают, что адаптивная к скорости передачи передающая схема может обеспечивать такую же или лучшую эффективность, чем схема пространственно-временного разнесения. Кроме того, адаптивная к скорости передачи передающая схема может обеспечивать большее разнесение передачи, поскольку поток символов данных передается от всех NT антенн. В противоположность этому, схема пространственно-временного разнесения передает единственный поток символов данных только от одной пары передающих антенн. Передача единственного потока символов данных через множество пар антенн может быть возможна для схемы пространственно-временного разнесения, но может приводить к потере скорости передачи или некоторым другим проблемам в отношении эффективности.
Следует также отметить, что использование основной матрицы передачи М адаптивной к скорости передачи передающей схемой позволяет полностью использовать и суммарную мощность Ptot передачи, и мощность на антенну Pant для передачи данных, независимо от количества потоков передаваемых символов данных. Если основная матрица передачи М не используется (то есть, если М = I) и единственный поток символов данных передается от единственной лучшей антенны, используя мультиплексирование антенн, то принимаемое ОСШ для этого потока символов данных может быть выражено как:
Также можно показать, что следующее выражение также всегда верное:
Таким образом, адаптивная к скорости передачи передающая схема по быстродействию также превосходит мультиплексирующую антенну, передающую схему.
На фиг.1 изображена графическая схема программы варианта осуществления процесса 100 для передачи ND потоков символов данных от NT антенн с использованием адаптивной к скорости передачи передающей схемы. Как отмечено выше, ND может иметь любое значение от 1 до NT (то есть NT ≥ ND ≥ 1).
Первоначально суммарная мощность передачи Ptot распределяется для ND потоков символов данных (обозначенных x) (этап 112). На основании состояния канала можно определить определенное количество потоков символов данных для передачи и величину мощности для распределения для каждого потока символов данных. Например, можно использовать процедуру "водного заполнения", чтобы определить количество потоков символов данных для передачи и величину мощности, подлежащую использованию для каждого потока символов данных, таким образом, чтобы полная пропускная способность увеличилась до максимума. Процедура “водного заполнения” подробно описана в переуступленной обычным образом заявке на патент США с порядковым № 10/056,275 под названием "Перераспределение избыточной мощности для систем с большим количеством входов и выходов (БКВВ) с полной информацией о состоянии канала (ИСК)", зарегистрированной 23 января 2002 г., и в работе Robert G. Gallager "Теория информации и надежная связь", John Wiley and Sons, 1968 г., обе включены здесь путем ссылки.
Величина мощности передачи, распределенная для каждого потока символов данных xi, обозначена соответствующим весовым коэффициентом λi,i. NT диагональных элементов матрицы Λ состоят из ND весовых коэффициентов для ND потоков символов данных и (NT-ND) нулей. Суммарная величина мощности передачи, распределенная для ND потоков символов данных, меньше или равна суммарной мощности передачи системы (то есть, ).
Затем выбирается для использования основная матрица передачи М (этап 114). Основную матрицу передачи М можно определить таким образом, чтобы каждый поток символов данных передавался от всех NT антенн и для передачи данных использовалась полная мощность каждой антенны. Основная матрица передачи М может быть определена, как (1) матрица W Уолша-Адамара, описанная в уравнениях (10) - (12), (2) матрица ДПФ, описанная в уравнениях (13) - (15), или (3) некоторая другая матрица.
Затем каждый поток xi символов данных масштабируется с помощью его связанного весового коэффициента λi,i в диагональной матрице Λ (этап 116). Это масштабирование приводит к тому, что каждый поток символов данных передается с его распределенной мощностью. Затем ND масштабированных потоков символов данных перемножаются с основной матрицей передачи М для получения NT потоков передаваемых символов (обозначенных
) для NT передающих антенн (этап 118). Масштабирование ND потоков символов данных с помощью диагональной матрицы Λ и перемножение с основной матрицей передачи М показано в уравнении (4). Каждый поток передаваемых символов
дополнительно обрабатывается и затем передается от связанной антенны (этап 120).
На фиг.2 изображена блок-схема варианта осуществления системы 210 передатчика и системы 250 приемника в системе 200 БКВВ. В системе 210 передатчика, данные для ND потоков обеспечиваются источником 212 данных и кодируются и модулируются процессором 214 данных передачи (ТХ) для обеспечения модуляционных символов, которые также упоминаются как символы данных. Скорость передачи данных, кодирование и модуляция для каждого потока могут быть определены средством управления, обеспечиваемым контроллером 230. Символы данных дополнительно масштабируются с помощью диагональной матрицы Λ и пространственно обрабатываются с помощью основной матрицы передачи М пространственным процессором 220 ТХ для обеспечения передаваемых символов. Символы пилот-сигнала, которые могут использоваться для оценки канала, мультиплексируются с передаваемыми символами. По одному потоку мультиплексированных передаваемых символов и символов пилот-сигнала подается в каждый передатчик (TMTR) 222 и обрабатывается там для обеспечения соответствующего РЧ (радиочастотного) модулированного сигнала. Затем NT модулированных сигналов из передатчиков 222a - 222t передаются от NT антенн 224a - 224t.
В системе 250 приемника NT передаваемых сигналов принимаются NR антеннами 252a - 252r. Каждый приемник (RCVR) 254 обрабатывает принимаемый сигнал от связанной антенны 252 для обеспечения соответствующего принимаемого потока символов. Затем пространственный процессор 260 приема (RX) обрабатывает NR принимаемых потоков символов от NR приемников 254a - 254r для обеспечения ND "восстановленных" потоков символов, которые являются оценками ND потоков символов данных, передаваемых системой передатчика. ND восстановленных потоков символов дополнительно обрабатываются процессором 270 данных RX для получения декодированных данных, которые являются оценкой данных, передаваемых системой передатчика.
Пространственный процессор 260 RX также может получать оценку характеристики каналов между NT передающими и NR приемными антеннами (например, на основании символов пилот-сигнала). Оценка каналов подробно описана в предварительной заявке на патент США с порядковым № 60/438,601 под названием "Передающие схемы пилот-сигнала для беспроводных систем связи с несколькими несущими", зарегистрированной 7 января 2003 г., переуступленной правопреемнику настоящей заявки и включенной здесь путем ссылки. Оценка Ĥ отклика канала может использоваться для выполнения пространственной обработки или выравнивания в приемнике. Пространственный процессор 260 RX дополнительно может оценивать отношения ОСШ восстановленных потоков символов и/или принятых символов пилот-сигнала. Контроллер 280 принимает оценку Ĥ отклика канала и принятые ОСШ и обеспечивает сигнал обратной связи относительно канала БКВВ и/или потоков. Например, сигнал обратной связи может показывать количество потоков символов данных для передачи, которые являются потоками пространственных каналов или собственных векторов, подлежащих использованию для передачи данных, и полученное ОСШ или скорость передачи для каждого потока. Обратная связь обрабатывается процессором 288 данных ТХ, дополнительно обрабатывается пространственным процессором 290 ТХ, адаптируется передатчиками 254a - 254r и посылается назад в систему 210 передатчика.
В системе 210 передатчика передаваемые модулированные сигналы от системы 250 приемника принимаются антеннами 224, адаптируются приемниками 222a - 222t, демодулируются пространственным процессором 240 RX и обрабатываются процессором 242 данных RX, чтобы восстановить сигнал обратной связи, посланный системой приемника. Затем сигнал обратной связи подается в контроллер 230 и может использоваться для (1) определения количества потоков символов данных, подлежащих передаче, (2) определения скорости передачи и схемы кодирования и модуляции, подлежащей использованию для каждого потока символов данных, и (3) генерирования различных средств управления для процессора 214 данных ТХ и пространственного процессора 220 ТХ.
Контроллеры 230 и 280 направляют работу в системах передатчика и приемника, соответственно. Блоки 232 и 282 памяти обеспечивают сохранение для кодов программ и данных, используемых контроллерами 230 и 280, соответственно.
На фиг.3 изображена блок-схема пространственной обработки в системах передатчика и приемника для адаптивной к скорости передачи передающей схемы. В пространственном процессоре 220 ТХ в системе 210 передатчика, вектор x данных сначала перемножается с диагональной матрицей Λ модулем 310, а затем дополнительно перемножается с основной матрицей передачи М модулем 312 с целью получения вектора
передачи. Затем вектор
обрабатывается передатчиком 314 и передается по каналу БКВВ в систему 250 приемника. Модуль 312 осуществляет пространственную обработку для системы передатчика.
В системе 250 приемника передаваемые сигналы обрабатываются приемником 354 для получения вектора y приема. В пространственном процессоре 260 RX вектор y приема сначала перемножается с матрицей H H eff модулем 356. Матрица H H eff оценки отклика эффективного канала может быть получена, как H H eff = ĤM, причем матрица H H eff является сопряженным транспонированием матрицы Ĥ eff. Матрица H H eff также упоминается как матрица согласованной фильтрации для адаптивной к скорости передачи передающей схемы. Результирующий вектор из модуля 356 дополнительно масштабируется с помощью обратной диагональной матрицы модулем 358, чтобы получить вектор , который является оценкой вектора x данных. Модули 356 и 358 выполняют пространственную обработку (то есть согласованную фильтрацию) для системы приемника.
Фиг.4 изображает блок-схему пространственного процессора 220x ТХ, который является вариантом осуществления пространственного процессора 220 ТХ на фиг.2. Пространственный процессор 220x ТХ включает в себя некоторое количество пространственных процессоров 410a - 410t потоков символов данных, по одному процессору для каждого из ND потоков символов данных, подлежащих передаче. Каждый процессор 410 принимает назначенный поток xi символов данных, весовой коэффициент λi,i для назначенного потока и соответствующий вектор m i из основной матрицы передачи М.
В каждом процессоре 410 символы данных в назначенном потоке xi сначала масштабируются с помощью весового коэффициента λi,i умножителем 412. Масштабированные символы данных дополнительно перемножаются NT умножителями 414a - 414t с NT элементами М 1,I - M NT,i, соответственно, из вектора m i. Каждый поток xi символов данных таким образом передается от всех NT антенн и представлен вектором x̃ i, который может быть выражен как:
Выходные символы из умножителей 414a - 414t затем подаются в NT сумматоров 420a - 420t, соответственно, по одному сумматору для каждой передающей антенны. Каждый сумматор 420 принимает выходные символы для своей назначенной антенны, которые поступают от ND умножителей 414 в ND процессорах 410, назначенных для обработки ND потоков символов данных. Затем каждый сумматор 420 суммирует выходные символы и обеспечивает передаваемые символы для своей назначенной антенны. Суммирование, выполняемое каждым сумматором 420, может быть выражено как:
Передаваемые символы от каждого сумматора 420 подаются на соответствующий мультиплексор 430 и мультиплексируются с символами пилот-сигнала для обеспечения потока мультиплексированных передаваемых символов и символов пилот-сигнала для связанной антенны.
Описанную здесь адаптивную к скорости передачи передающую схему можно использовать как для систем БКВВ с единственной несущей, так и для систем БКВВ с несколькими несущими. Для системы БКВВ с несколькими несущими, каждая из множества несущих, доступных для передачи данных, может рассматриваться, как система БКВВ с единственной несущей. Суммарная мощность Ptot передачи и мощность Pant на антенну могут быть разделены равномерно (или возможно, неравномерно) между NF несущими так, что Ptot_car = Ptot /NF и Pant_car = Pant/NF. Затем адаптивная к скорости передачи передающая схема может применяться для каждой из NF несущих с ограничением суммарной мощности на несущую Ptot_car и ограничением мощности на антенну/несущую Pant_car.
Описанную здесь адаптивную к скорости передачи передающую схему можно реализовать различными средствами в системах приемников и передатчиков. Например, обработку для адаптивной к скорости передачи передающей схемы можно осуществить в аппаратных средствах, программном обеспечении или их комбинации. Для осуществления в аппаратных средствах элементы, используемые для выполнения обработки в системах передатчика и приемника, могут быть реализованы в одной или более интегральных схемах прикладной ориентации (ИСПО), процессорах цифровых сигналов (ПЦС), обрабатывающих устройствах цифровых сигналов (ОУЦС), программируемых логических устройствах (ПЛУ), программируемых пользователем вентильных матрицах (ППВМ), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных модулях, предназначенных для выполнения описанных здесь функций, или их комбинации.
Для программного осуществления обработка для адаптивной к скорости передачи передающей схемы может быть реализована с помощью модулей (например, процедуры, функции и т.д.), которые выполняют описанные здесь функции. Программные коды могут храниться в блоке памяти (например, в блоках памяти 232 и 282 на фиг.2) и выполняться процессором (например, контроллерами 230 и 280). Каждый блок памяти может быть реализован внутри процессора или вне процессора, и в этом случае он может быть коммуникационным образом подсоединен к процессору через различные средства, как известно в данной области техники.
Предыдущее описание раскрытых вариантов осуществления обеспечено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники выполнить или использовать настоящее изобретение. Различные модификации к этим вариантам осуществления будут очевидны специалистам в данной области техники, а определенные здесь универсальные принципы можно применять к другим вариантам осуществления, не отступая при этом от объема и сущности изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не должно быть ограничено изображенными здесь вариантами осуществления, но должно соответствовать самому широкому объему, совместимому с раскрытыми здесь принципами и новыми признаками.
Claims (38)
1. Способ обработки данных для передачи в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), содержащий этапы, на которых принимают по меньшей мере один поток символов данных для передачи от множества антенн;
масштабируют каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных; и
обрабатывают, по меньшей мере, один поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
масштабируют каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных; и
обрабатывают, по меньшей мере, один поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
2. Способ по п.1, в котором основной матрицей передачи является матрица Уолша-Адамара.
3. Способ по п.1, в котором основной матрицей передачи является матрица дискретного преобразования Фурье (ДПФ).
4. Способ по п.1, в котором дополнительно
распределяют суммарную мощность передачи, по меньшей мере, для одного потока символов данных, и при этом весовой коэффициент для каждого потока символов данных определяют на основании величины мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных.
распределяют суммарную мощность передачи, по меньшей мере, для одного потока символов данных, и при этом весовой коэффициент для каждого потока символов данных определяют на основании величины мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных.
5. Способ по п.4, в котором величину мощности передачи, распределенную для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных, определяют на основании состояния канала.
6. Способ по п.1, в котором единственный поток символов данных передают от множества антенн на полной мощности, доступной для каждой из множества антенн.
7. Способ по п.6, в котором единственный поток символов данных передают по пространственному каналу, связанному с самым высоким качеством принимаемого сигнала.
8. Способ по п.1, в котором NT потоков символов данных передают от NT антенн на полной мощности, доступной для каждой из NT антенн, где NT - целое число, превышающее единицу.
9. Способ по п.1, в котором ND потоков символов данных передают от NT антенн на полной мощности, доступной для каждой из NT антенн, где NT - целое число, превышающее единицу, a ND - целое число, меньшее или равное NT.
10. Способ по п.1, в котором передают переменное количество потоков символов данных на основании состояния канала.
11. Способ по п.1, в котором каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных связан с конкретной скоростью передачи, определяемой на основании качества принимаемого сигнала для этого потока символов данных.
12. Способ по п.1, в котором дополнительно
мультиплексируют символы пилот-сигнала в каждом из множества потоков передаваемых символов.
мультиплексируют символы пилот-сигнала в каждом из множества потоков передаваемых символов.
13. Способ обработки символов для передачи в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ) с единственной несущей, содержащий этапы, на которых
принимают, по меньшей мере, один поток символов данных для передачи от множества антенн передатчика;
распределяют суммарную мощность передачи, доступную для передатчика, по меньшей мере, для одного потока символов данных;
масштабируют каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных; и
обрабатывают по меньшей мере один масштабированный поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается на полной мощности, доступной для связанной антенны.
принимают, по меньшей мере, один поток символов данных для передачи от множества антенн передатчика;
распределяют суммарную мощность передачи, доступную для передатчика, по меньшей мере, для одного потока символов данных;
масштабируют каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных; и
обрабатывают по меньшей мере один масштабированный поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается на полной мощности, доступной для связанной антенны.
14. Способ обработки символов, принимаемых в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), содержащий этапы, на которых получают множество потоков принимаемых символов для множества приемных антенн приемника, причем множество потоков принимаемых символов содержит, по меньшей мере, один поток символов данных, обработанный передатчиком с помощью основной матрицы передачи для формирования множества потоков передаваемых символов для множества передающих антенн передатчика, при этом основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества передающих антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной передающей антенны; и
обрабатывают множество потоков принимаемых символов для восстановления, по меньшей мере, одного потока символов данных.
обрабатывают множество потоков принимаемых символов для восстановления, по меньшей мере, одного потока символов данных.
15. Способ по п.14, в котором обработка включает в себя этапы, на которых выравнивают множество потоков принимаемых символов для получения оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных, и декодируют оценку, по меньшей мере, одного потока символов данных.
16. Способ по п.15, в котором выравнивание выполняют на основании матрицы согласованной фильтрации, которая содержит основную матрицу передачи.
17. Способ по п.14, в котором дополнительно
оценивают качество принимаемого сигнала для каждого из по меньшей мере одного потока символов данных; и
определяют скорость передачи для каждого из по меньшей мере одного потока символов данных на основании оцененного качества принимаемого сигнала.
оценивают качество принимаемого сигнала для каждого из по меньшей мере одного потока символов данных; и
определяют скорость передачи для каждого из по меньшей мере одного потока символов данных на основании оцененного качества принимаемого сигнала.
18. Устройство передатчика в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), содержащее
средство для приема, по меньшей мере, одного потока символов данных для передачи от множества антенн;
средство для масштабирования каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных; и
средство для обработки, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
средство для приема, по меньшей мере, одного потока символов данных для передачи от множества антенн;
средство для масштабирования каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных; и
средство для обработки, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
19. Устройство передатчика по п.18, в котором основной матрицей передачи является матрица Уолша-Адамара или матрица дискретного преобразования Фурье (ДПФ).
20. Устройство передатчика в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), содержащее
процессор данных передачи, выполненный с возможностью обработки данных для обеспечения, по меньшей мере, одного потока символов данных для передачи от множества антенн; и
пространственный процессор передачи, выполненный с возможностью масштабирования каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных, и обработки, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
процессор данных передачи, выполненный с возможностью обработки данных для обеспечения, по меньшей мере, одного потока символов данных для передачи от множества антенн; и
пространственный процессор передачи, выполненный с возможностью масштабирования каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для потока символов данных, и обработки, по меньшей мере, одного потока символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
21. Устройство передатчика по п.20, дополнительно содержащее
множество передатчиков, связанных с множеством антенн, причем каждый передатчик выполнен с возможностью обработки соответствующего потока передаваемых символов для передачи от связанной антенны.
множество передатчиков, связанных с множеством антенн, причем каждый передатчик выполнен с возможностью обработки соответствующего потока передаваемых символов для передачи от связанной антенны.
22. Устройство приемника в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), содержащее
пространственный процессор приема, выполненный с возможностью обработки множества потоков принимаемых символов для обеспечения оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных, причем по меньшей мере один поток символов данных обрабатывается передатчиком с помощью основной матрицы передачи для формирования множества потоков передаваемых символов для множества передающих антенн передатчика, и при этом основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной множества передающих антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной передающей антенны, и
процессор данных приема, выполненный с возможностью обработки оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных для обеспечения декодированных данных.
пространственный процессор приема, выполненный с возможностью обработки множества потоков принимаемых символов для обеспечения оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных, причем по меньшей мере один поток символов данных обрабатывается передатчиком с помощью основной матрицы передачи для формирования множества потоков передаваемых символов для множества передающих антенн передатчика, и при этом основная матрица передачи определена таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной множества передающих антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной передающей антенны, и
процессор данных приема, выполненный с возможностью обработки оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных для обеспечения декодированных данных.
23. Машиночитаемый носитель, воплощающий инструкции для выполнения способа обработки данных для передачи в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), причем упомянутый способ содержит этапы, на которых
принимают, по меньшей мере, один поток символов данных для передачи от множества антенн;
масштабируют каждый из по меньшей мере одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных; и
обрабатывают, по меньшей мере, один поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
принимают, по меньшей мере, один поток символов данных для передачи от множества антенн;
масштабируют каждый из по меньшей мере одного потока символов данных с помощью соответственного весового коэффициента, соответствующего величине мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных; и
обрабатывают, по меньшей мере, один поток символов данных с помощью основной матрицы передачи для обеспечения множества потоков передаваемых символов, причем основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной антенны.
24. Машиночитаемый носитель по п.23, причем основной матрицей передачи является матрица Уолша-Адамара.
25. Машиночитаемый носитель по п.23, причем основной матрицей передачи является матрица дискретного преобразования Фурье (ДПФ).
26. Машиночитаемый носитель по п.23, причем в упомянутом способе дополнительно
распределяют суммарную мощность передачи, по меньшей мере, для одного потока символов данных, и при этом весовой коэффициент для каждого потока символов данных определяют на основании величины мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных.
распределяют суммарную мощность передачи, по меньшей мере, для одного потока символов данных, и при этом весовой коэффициент для каждого потока символов данных определяют на основании величины мощности передачи, распределенной для этого потока символов данных.
27. Машиночитаемый носитель по п.26, причем величину мощности передачи, распределенной для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных, определяют на основании состояния канала.
28. Машиночитаемый носитель по п.23, причем единственный поток символов данных передают от множества антенн на полной мощности, доступной для каждой из множества антенн.
29. Машиночитаемый носитель по п.28, причем единственный поток символов данных передают по пространственному каналу, связанному с самым высоким качеством принимаемого сигнала.
30. Машиночитаемый носитель по п.23, причем NT потоков символов данных передают от NT антенн на полной мощности, доступной для каждой из NT антенн, где NT - целое число, превышающее единицу.
31. Машиночитаемый носитель по п.23, причем ND потоков символов данных передают от NT антенн на полной мощности, доступной для каждой из NT антенн, где NT - целое число, превышающее единицу, a ND - целое число, меньше или равное NT.
32. Машиночитаемый носитель по п.23, причем передают переменное количество потоков символов данных на основании состояния канала.
33. Машиночитаемый носитель по п.23, причем каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных связан с конкретной скоростью передачи, определяемой на основании качества принимаемого сигнала для этого потока символов данных.
34. Машиночитаемый носитель по п.23, причем в упомянутом способе дополнительно
мультиплексируют символы пилот-сигнала в каждом из множества потоков передаваемых символов.
мультиплексируют символы пилот-сигнала в каждом из множества потоков передаваемых символов.
35. Машиночитаемый носитель, воплощающий инструкции для выполнения способа обработки символов, принимаемых в системе связи с большим количеством входов и выходов (БКВВ), причем упомянутый способ заключается в том, что
получают множество потоков принимаемых символов для множества приемных антенн приемника, причем множество потоков принимаемых символов содержит, по меньшей мере, один поток символов данных, обработанный передатчиком с помощью основной матрицы передачи для формирования множества потоков передаваемых символов для множества передающих антенн передатчика, при этом основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества передающих антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной передающей антенны; и
обрабатывают множество потоков принимаемых символов для восстановления, по меньшей мере, одного потока символов данных.
получают множество потоков принимаемых символов для множества приемных антенн приемника, причем множество потоков принимаемых символов содержит, по меньшей мере, один поток символов данных, обработанный передатчиком с помощью основной матрицы передачи для формирования множества потоков передаваемых символов для множества передающих антенн передатчика, при этом основную матрицу передачи определяют таким образом, что каждый из, по меньшей мере, одного потока символов данных передается от более чем одной из множества передающих антенн, и каждый поток передаваемых символов передается от связанной передающей антенны; и
обрабатывают множество потоков принимаемых символов для восстановления, по меньшей мере, одного потока символов данных.
36. Машиночитаемый носитель по п.35, причем обработка включает в себя этапы, на которых
выравнивают множество потоков принимаемых символов для получения оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных, и декодируют оценку, по меньшей мере, одного потока символов данных.
выравнивают множество потоков принимаемых символов для получения оценки, по меньшей мере, одного потока символов данных, и декодируют оценку, по меньшей мере, одного потока символов данных.
37. Машиночитаемый носитель по п.36, причем выравнивание выполняют на основании матрицы согласованной фильтрации, которая содержит основную матрицу передачи.
38. Машиночитаемый носитель по п.35, причем в упомянутом способе дополнительно
оценивают качество принимаемого сигнала для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных; и
определяют скорость передачи для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных на основании оцененного качества принимаемого сигнала.
оценивают качество принимаемого сигнала для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных; и
определяют скорость передачи для каждого из, по меньшей мере, одного потока символов данных на основании оцененного качества принимаемого сигнала.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US41931902P | 2002-10-16 | 2002-10-16 | |
US60/419,319 | 2002-10-16 | ||
US10/367,234 US6873606B2 (en) | 2002-10-16 | 2003-02-14 | Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems |
US10/367,234 | 2003-02-14 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005114531/09A Division RU2348105C2 (ru) | 2002-10-16 | 2003-10-14 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
Related Child Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010138735/07A Division RU2530992C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
RU2010138737/07A Division RU2524357C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008141676A RU2008141676A (ru) | 2010-04-27 |
RU2487475C2 true RU2487475C2 (ru) | 2013-07-10 |
Family
ID=32095795
Family Applications (4)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005114531/09A RU2348105C2 (ru) | 2002-10-16 | 2003-10-14 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
RU2008141676/07A RU2487475C2 (ru) | 2002-10-16 | 2008-10-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
RU2010138737/07A RU2524357C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
RU2010138735/07A RU2530992C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005114531/09A RU2348105C2 (ru) | 2002-10-16 | 2003-10-14 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
Family Applications After (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010138737/07A RU2524357C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
RU2010138735/07A RU2530992C2 (ru) | 2002-10-16 | 2010-09-20 | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US6873606B2 (ru) |
EP (3) | EP2234282A1 (ru) |
JP (3) | JP4965127B2 (ru) |
KR (3) | KR101076255B1 (ru) |
CN (1) | CN101697509B (ru) |
AT (1) | ATE518316T1 (ru) |
AU (1) | AU2003277399B2 (ru) |
BR (2) | BR0315308A (ru) |
CA (1) | CA2500175C (ru) |
HK (1) | HK1082328A1 (ru) |
IL (1) | IL167299A (ru) |
MX (1) | MXPA05003677A (ru) |
NZ (1) | NZ538660A (ru) |
RU (4) | RU2348105C2 (ru) |
TW (1) | TWI323986B (ru) |
WO (1) | WO2004036767A2 (ru) |
Families Citing this family (123)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7116652B2 (en) * | 2001-10-18 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas |
TWI226765B (en) * | 2002-03-01 | 2005-01-11 | Cognio Inc | System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing |
US6687492B1 (en) * | 2002-03-01 | 2004-02-03 | Cognio, Inc. | System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining |
US6862456B2 (en) * | 2002-03-01 | 2005-03-01 | Cognio, Inc. | Systems and methods for improving range for multicast wireless communication |
US6785520B2 (en) * | 2002-03-01 | 2004-08-31 | Cognio, Inc. | System and method for antenna diversity using equal power joint maximal ratio combining |
US6871049B2 (en) * | 2002-03-21 | 2005-03-22 | Cognio, Inc. | Improving the efficiency of power amplifiers in devices using transmit beamforming |
KR100541285B1 (ko) * | 2002-10-02 | 2006-01-10 | 엘지전자 주식회사 | 다중 입출력 통신 시스템에서의 신호 처리 방법 |
US6873606B2 (en) * | 2002-10-16 | 2005-03-29 | Qualcomm, Incorporated | Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems |
KR100943894B1 (ko) * | 2002-12-26 | 2010-02-24 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 전송 다이버시티 방법 |
US20040240378A1 (en) * | 2003-03-14 | 2004-12-02 | Kei Ng Benjamin Koon | Method of spread space-spectrum multiple access |
KR100981571B1 (ko) * | 2003-07-26 | 2010-09-10 | 삼성전자주식회사 | 다중 입력 다중 출력 적응 안테나 어레이 방식을 사용하는이동 통신 시스템에서 신호 송수신 시스템 및 방법 |
US7535970B2 (en) * | 2003-08-23 | 2009-05-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless communication apparatus and method for multiple transmit and receive antenna system using multiple codes |
US8908496B2 (en) * | 2003-09-09 | 2014-12-09 | Qualcomm Incorporated | Incremental redundancy transmission in a MIMO communication system |
US7724838B2 (en) * | 2003-09-25 | 2010-05-25 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical coding with multiple antennas in a wireless communication system |
FR2860666A1 (fr) * | 2003-10-03 | 2005-04-08 | France Telecom | Procede d'emission multi-antennes d'un signal par codes espaces-temps en bloc, procede de recuperation et signal correspondant |
US8705659B2 (en) * | 2003-11-06 | 2014-04-22 | Apple Inc. | Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems |
US7443818B2 (en) * | 2003-12-15 | 2008-10-28 | Intel Corporation | Method, apparatus and system of multiple-input-multiple-output wireless communication |
US8204149B2 (en) | 2003-12-17 | 2012-06-19 | Qualcomm Incorporated | Spatial spreading in a multi-antenna communication system |
SE0400370D0 (sv) * | 2004-02-13 | 2004-02-13 | Ericsson Telefon Ab L M | Adaptive MIMO architecture |
US8169889B2 (en) | 2004-02-18 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Transmit diversity and spatial spreading for an OFDM-based multi-antenna communication system |
DE602004001576T2 (de) * | 2004-04-08 | 2007-07-05 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. | Verfahren zum Übertragen von Daten in einem Telekommunikationssystem mit wenigstens einem Sender |
US7684507B2 (en) * | 2004-04-13 | 2010-03-23 | Intel Corporation | Method and apparatus to select coding mode |
US8923785B2 (en) * | 2004-05-07 | 2014-12-30 | Qualcomm Incorporated | Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system |
US20050265225A1 (en) * | 2004-05-11 | 2005-12-01 | Orion Microelectronics Corporation | MIMO system and mode table |
JP2005348116A (ja) * | 2004-06-03 | 2005-12-15 | Sharp Corp | 無線通信装置 |
US8089855B2 (en) * | 2004-06-04 | 2012-01-03 | Qualcomm Incorporated | Transmission of overhead information for broadcast and multicast services in a wireless communication system |
US7110463B2 (en) * | 2004-06-30 | 2006-09-19 | Qualcomm, Incorporated | Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system |
KR100876797B1 (ko) * | 2004-07-13 | 2009-01-07 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나 시스템에서의 빔포밍 장치 및 방법 |
US7978649B2 (en) * | 2004-07-15 | 2011-07-12 | Qualcomm, Incorporated | Unified MIMO transmission and reception |
US7680212B2 (en) * | 2004-08-17 | 2010-03-16 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Linear precoding for multi-input systems based on channel estimate and channel statistics |
CN1741412B (zh) * | 2004-08-27 | 2011-06-08 | 清华大学 | 无线网络中子信道分配的方法 |
US7643549B2 (en) * | 2004-09-28 | 2010-01-05 | Broadcom Corporation | Wireless device having a hardware accelerator to support equalization processing |
JP4763703B2 (ja) * | 2004-10-01 | 2011-08-31 | エージェンシー フォー サイエンス, テクノロジー アンド リサーチ | 信号ベクトルの決定方法及びシステム、並びにコンピュータプログラム要素 |
US7433434B2 (en) * | 2004-10-01 | 2008-10-07 | General Dynamics C4 Systems, Inc. | Communication channel tracking apparatus |
US7283499B2 (en) * | 2004-10-15 | 2007-10-16 | Nokia Corporation | Simplified practical rank and mechanism, and associated method, to adapt MIMO modulation in a multi-carrier system with feedback |
US8130855B2 (en) | 2004-11-12 | 2012-03-06 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system |
FR2879865B1 (fr) * | 2004-12-16 | 2008-12-19 | Wavecom Sa | Procedes et dispositifs de codage et decodage spatial, produit programme d'ordinateur et moyen de stockage correspondants |
US7974359B2 (en) * | 2004-12-22 | 2011-07-05 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for mitigating multi-antenna correlation effect in communication systems |
US8270514B2 (en) * | 2005-01-17 | 2012-09-18 | Sharp Kabushiki Kaisha | Communication device |
US8077669B2 (en) * | 2005-02-07 | 2011-12-13 | Broadcom Corporation | Method and system for adaptive modulations and signal field for closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system |
US7839819B2 (en) * | 2005-02-07 | 2010-11-23 | Broadcom Corporation | Method and system for adaptive modulations and signal field for closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system |
US7747271B2 (en) * | 2005-03-02 | 2010-06-29 | Qualcomm Incorporated | Radiated power control for a multi-antenna transmission |
US7548589B2 (en) * | 2005-06-13 | 2009-06-16 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for generating weights for transmit diversity in wireless communication |
KR100704676B1 (ko) * | 2005-06-24 | 2007-04-06 | 한국전자통신연구원 | 이동통신 시스템에서 전송 안테나의 전력 할당을 제어하는다이버서티 전송 방법 및 기지국 전송기 |
KR101124338B1 (ko) * | 2005-07-06 | 2012-03-16 | 더 유니버시티 코트 오브 더 유니버시티 오브 에딘버그 | 다중입출력 통신 시스템을 위한 데이터 전송 방법 |
US7599444B2 (en) | 2005-09-02 | 2009-10-06 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Coding in a MIMO communication system |
JP5026005B2 (ja) * | 2005-09-19 | 2012-09-12 | 三洋電機株式会社 | 無線装置 |
WO2007033676A1 (en) * | 2005-09-26 | 2007-03-29 | Aalborg Universitet | A method of non-orthogonal spatial multiplexing in a mlmo communication system |
KR101304785B1 (ko) | 2005-09-29 | 2013-09-05 | 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 | Mimo 빔형성 기반의 단일 반송파 주파수 분할 다중접속 시스템 |
CN100349388C (zh) * | 2005-10-20 | 2007-11-14 | 上海交通大学 | 多输入多输出系统的最小发射功率自适应调制方法 |
US8760994B2 (en) * | 2005-10-28 | 2014-06-24 | Qualcomm Incorporated | Unitary precoding based on randomized FFT matrices |
US20070127360A1 (en) * | 2005-12-05 | 2007-06-07 | Song Hyung-Kyu | Method of adaptive transmission in an orthogonal frequency division multiplexing system with multiple antennas |
AU2006337296B2 (en) * | 2006-02-02 | 2010-06-03 | Fujitsu Limited | Radio transmitting method, radio transmitter and radio receiver |
US8116267B2 (en) * | 2006-02-09 | 2012-02-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for scheduling users based on user-determined ranks in a MIMO system |
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 |
US8543070B2 (en) * | 2006-04-24 | 2013-09-24 | Qualcomm Incorporated | Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system |
WO2007126346A1 (en) * | 2006-04-27 | 2007-11-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Power control in a wireless system having multiple interfering communication resources |
JP4838353B2 (ja) * | 2006-06-16 | 2011-12-14 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | マルチアンテナシステムにおけるチャネル品質測定値を得るための方法 |
US8107543B2 (en) * | 2006-06-27 | 2012-01-31 | Amimon Ltd. | High diversity time-space coding and decoding for MIMO systems |
US7693097B2 (en) * | 2006-08-09 | 2010-04-06 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Method of predicting transmission speed adaptations |
WO2008049366A1 (fr) * | 2006-10-26 | 2008-05-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Procédé de construction d'un répertoire d'accès sdma et appareil se rapportant à celui-ci et procédé de programmation et appareil et système se rapportant à celui-ci |
US8411709B1 (en) | 2006-11-27 | 2013-04-02 | Marvell International Ltd. | Use of previously buffered state information to decode in an hybrid automatic repeat request (H-ARQ) transmission mode |
US7924951B2 (en) * | 2006-12-14 | 2011-04-12 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Methods and systems for digital wireless communication |
US7965803B2 (en) * | 2006-12-14 | 2011-06-21 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Methods and systems for providing feedback for beamforming |
CN101601200B (zh) * | 2007-02-16 | 2014-07-09 | 日本电气株式会社 | 无线传输方式及干涉补偿方法 |
WO2008120925A1 (en) * | 2007-03-29 | 2008-10-09 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system |
US8687561B2 (en) | 2007-05-04 | 2014-04-01 | Motorola Mobility Llc | Method and system for link adaptation using metric feedback |
WO2008157724A1 (en) * | 2007-06-19 | 2008-12-24 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Methods and systems for providing feedback for beamforming and power control |
US8599819B2 (en) * | 2007-06-19 | 2013-12-03 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting sounding reference signal |
JP5350380B2 (ja) | 2007-07-18 | 2013-11-27 | マーベル ワールド トレード リミテッド | 複数のクライアント局に対する独立したデータを同時ダウンリンク伝送するアクセスポイント |
JP5054193B2 (ja) | 2007-07-18 | 2012-10-24 | マーベル ワールド トレード リミテッド | 複数のクライアント局から独立したデータを同時アップリンク伝送する無線ネットワーク |
KR101397039B1 (ko) * | 2007-08-14 | 2014-05-20 | 엘지전자 주식회사 | 전송 다이버시티를 사용하는 다중안테나 시스템에서 채널예측 오류의 영향을 감소시키기 위한 cdm 방식 신호전송 방법 |
WO2009022790A1 (en) * | 2007-08-14 | 2009-02-19 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting data in a wireless communication system |
EP3806365B1 (en) | 2007-08-14 | 2022-10-05 | Lg Electronics Inc. | Method for acquiring resource region information for phich |
KR101405974B1 (ko) | 2007-08-16 | 2014-06-27 | 엘지전자 주식회사 | 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법 |
KR101507785B1 (ko) | 2007-08-16 | 2015-04-03 | 엘지전자 주식회사 | 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법 |
US8897393B1 (en) * | 2007-10-16 | 2014-11-25 | Marvell International Ltd. | Protected codebook selection at receiver for transmit beamforming |
US8542725B1 (en) | 2007-11-14 | 2013-09-24 | Marvell International Ltd. | Decision feedback equalization for signals having unequally distributed patterns |
US8565325B1 (en) | 2008-03-18 | 2013-10-22 | Marvell International Ltd. | Wireless device communication in the 60GHz band |
JP5320829B2 (ja) * | 2008-06-09 | 2013-10-23 | 富士通株式会社 | 制御チャネル送信方法、及び無線通信装置 |
SG157971A1 (en) * | 2008-06-13 | 2010-01-29 | Panasonic Corp | A multiple-input multiple-output (mimo) transmitter and communication system |
US8982889B2 (en) | 2008-07-18 | 2015-03-17 | Marvell World Trade Ltd. | Preamble designs for sub-1GHz frequency bands |
US8498342B1 (en) | 2008-07-29 | 2013-07-30 | Marvell International Ltd. | Deblocking filtering |
US8761261B1 (en) | 2008-07-29 | 2014-06-24 | Marvell International Ltd. | Encoding using motion vectors |
US8345533B1 (en) | 2008-08-18 | 2013-01-01 | Marvell International Ltd. | Frame synchronization techniques |
US8681893B1 (en) | 2008-10-08 | 2014-03-25 | Marvell International Ltd. | Generating pulses using a look-up table |
HUE032502T2 (en) | 2008-12-08 | 2017-09-28 | Wireless Future Tech Inc | Uplink control signal in a mobile telecommunication system |
US8520771B1 (en) | 2009-04-29 | 2013-08-27 | Marvell International Ltd. | WCDMA modulation |
US9077594B2 (en) | 2009-07-23 | 2015-07-07 | Marvell International Ltd. | Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network |
US10149298B2 (en) | 2009-07-30 | 2018-12-04 | Spatial Digital Systems, Inc. | Dynamic power allocations for direct broadcasting satellite (DBS) channels via wavefront multiplexing |
RU2560806C2 (ru) * | 2009-10-01 | 2015-08-20 | Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка | Устройство терминальной станции, устройство базовой станции, способ передачи и способ управления |
US9059749B2 (en) * | 2009-10-02 | 2015-06-16 | Sharp Kabushiki Kaisha | Antenna port mode and transmission mode transitions |
US8750400B2 (en) * | 2010-01-04 | 2014-06-10 | Broadcom Corporation | Method and system for an iterative multiple user multiple input multiple output (MU-MIMO) communication system |
EP2540127B1 (en) | 2010-02-28 | 2019-07-24 | Celeno Communications Ltd. | Method for single stream beamforming with mixed power constraints |
US9144040B2 (en) | 2010-04-01 | 2015-09-22 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for uplink multi-antenna power control in a communications system |
US8817771B1 (en) | 2010-07-16 | 2014-08-26 | Marvell International Ltd. | Method and apparatus for detecting a boundary of a data frame in a communication network |
CN103765973B (zh) | 2011-08-29 | 2017-11-10 | 马维尔国际贸易有限公司 | 正常速率物理层和低速率物理层在无线网络中的共存 |
EP2611043A1 (en) * | 2011-12-29 | 2013-07-03 | Spatial Digital Systems, Inc. | Communication system for dynamically combining power from a plurality of propagation channels in order to improve power levels of transmitted signals without affecting receiver and propagation segments |
KR20130114471A (ko) | 2012-04-09 | 2013-10-17 | 한국전자통신연구원 | 다중입력 다중출력 시스템에서 송신 전력을 할당하는 방법 및 장치 |
US10090891B2 (en) | 2015-06-08 | 2018-10-02 | Spatial Digital Systems, Inc. | MIMO systems with active scatters and their performance evaluation |
CN112867122B (zh) | 2015-09-29 | 2024-04-16 | 荣耀终端有限公司 | 一种控制无线通信终端的发射功率的方法和无线通信终端 |
US10659112B1 (en) | 2018-11-05 | 2020-05-19 | XCOM Labs, Inc. | User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration |
US10432272B1 (en) | 2018-11-05 | 2019-10-01 | XCOM Labs, Inc. | Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment |
US10812216B2 (en) | 2018-11-05 | 2020-10-20 | XCOM Labs, Inc. | Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling |
US10756860B2 (en) | 2018-11-05 | 2020-08-25 | XCOM Labs, Inc. | Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration |
US11290172B2 (en) | 2018-11-27 | 2022-03-29 | XCOM Labs, Inc. | Non-coherent cooperative multiple-input multiple-output communications |
US11063645B2 (en) | 2018-12-18 | 2021-07-13 | XCOM Labs, Inc. | Methods of wirelessly communicating with a group of devices |
US10756795B2 (en) | 2018-12-18 | 2020-08-25 | XCOM Labs, Inc. | User equipment with cellular link and peer-to-peer link |
US11330649B2 (en) | 2019-01-25 | 2022-05-10 | XCOM Labs, Inc. | Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications |
US10756767B1 (en) | 2019-02-05 | 2020-08-25 | XCOM Labs, Inc. | User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment |
WO2020191591A1 (en) * | 2019-03-25 | 2020-10-01 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Precoding of massive mimo |
US10756782B1 (en) | 2019-04-26 | 2020-08-25 | XCOM Labs, Inc. | Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications |
US11032841B2 (en) | 2019-04-26 | 2021-06-08 | XCOM Labs, Inc. | Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications |
US10686502B1 (en) | 2019-04-29 | 2020-06-16 | XCOM Labs, Inc. | Downlink user equipment selection |
US10735057B1 (en) | 2019-04-29 | 2020-08-04 | XCOM Labs, Inc. | Uplink user equipment selection |
US11411778B2 (en) | 2019-07-12 | 2022-08-09 | XCOM Labs, Inc. | Time-division duplex multiple input multiple output calibration |
US11411779B2 (en) | 2020-03-31 | 2022-08-09 | XCOM Labs, Inc. | Reference signal channel estimation |
CA3175361A1 (en) | 2020-04-15 | 2021-10-21 | Tamer Adel Kadous | Wireless network multipoint association and diversity |
CA3178604A1 (en) | 2020-05-26 | 2021-12-02 | XCOM Labs, Inc. | Interference-aware beamforming |
KR20230091910A (ko) | 2020-10-19 | 2023-06-23 | 엑스콤 랩스 인코퍼레이티드 | 무선 통신 시스템에서의 참조 신호 |
WO2022093988A1 (en) | 2020-10-30 | 2022-05-05 | XCOM Labs, Inc. | Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems |
US11405078B1 (en) | 2021-08-24 | 2022-08-02 | Nxp Usa, Inc. | Device for implementing beamforming in wireless networks |
CN116055003B (zh) * | 2023-01-05 | 2024-07-12 | 湖南大学 | 数据最优传输方法、装置、计算机设备和存储介质 |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999040648A1 (en) * | 1998-02-09 | 1999-08-12 | Arraycomm, Inc. | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
RU2149518C1 (ru) * | 1992-10-05 | 2000-05-20 | Эрикссон Инк | Способ передачи широковещательной информации |
WO2000036804A1 (en) * | 1998-11-27 | 2000-06-22 | British Telecommunications Public Limited Company | Announced session description |
EP1024661A2 (en) * | 1999-01-27 | 2000-08-02 | Hughes Electronics Corporation | Pictographic electronic program guide |
RU99104159A (ru) * | 1996-07-29 | 2001-01-27 | Квэлкомм Инкорпорейтед (US) | Когерентная обработка сигналов для системы связи множественного доступа с кодовым разделением каналов |
US6327310B1 (en) * | 1998-08-14 | 2001-12-04 | Lucent Technologies Inc. | Wireless transmission method for antenna arrays, having improved resistance to fading |
US6347220B1 (en) * | 1998-03-18 | 2002-02-12 | Fujitsu Limited | Multiple-beam antenna system of wireless base station |
US6389000B1 (en) * | 1997-09-16 | 2002-05-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers |
US20030003863A1 (en) * | 2001-05-04 | 2003-01-02 | Jorn Thielecke | Link adaptation for MIMO transmission schemes |
US20030076797A1 (en) * | 2001-10-18 | 2003-04-24 | Angel Lozano | Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas |
US20030186650A1 (en) * | 2002-03-29 | 2003-10-02 | Jung-Tao Liu | Closed loop multiple antenna system |
US20030218973A1 (en) * | 2002-05-24 | 2003-11-27 | Oprea Alexandru M. | System and method for data detection in wireless communication systems |
Family Cites Families (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5592470A (en) | 1994-12-21 | 1997-01-07 | At&T | Broadband wireless system and network architecture providing broadband/narrowband service with optimal static and dynamic bandwidth/channel allocation |
US5608722A (en) * | 1995-04-03 | 1997-03-04 | Qualcomm Incorporated | Multi-user communication system architecture with distributed receivers |
US6510147B1 (en) * | 1997-07-15 | 2003-01-21 | Hughes Electronics Corporation | Method and apparatus for orthogonally overlaying variable chip rate spread spectrum signals |
US6032197A (en) * | 1997-09-25 | 2000-02-29 | Microsoft Corporation | Data packet header compression for unidirectional transmission |
US6058105A (en) * | 1997-09-26 | 2000-05-02 | Lucent Technologies Inc. | Multiple antenna communication system and method thereof |
US6154661A (en) * | 1997-12-10 | 2000-11-28 | Arraycomm, Inc. | Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern |
US6515978B1 (en) | 1999-04-19 | 2003-02-04 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for downlink diversity in CDMA using Walsh codes |
US6141567A (en) * | 1999-06-07 | 2000-10-31 | Arraycomm, Inc. | Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment |
US6765969B1 (en) * | 1999-09-01 | 2004-07-20 | Motorola, Inc. | Method and device for multi-user channel estimation |
SG80071A1 (en) * | 1999-09-24 | 2001-04-17 | Univ Singapore | Downlink beamforming method |
US6351499B1 (en) * | 1999-12-15 | 2002-02-26 | Iospan Wireless, Inc. | Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter |
JP3872953B2 (ja) * | 1999-12-27 | 2007-01-24 | 株式会社東芝 | アダプティブアンテナを用いた無線通信装置 |
US7149253B2 (en) * | 2000-03-21 | 2006-12-12 | Texas Instruments Incorporated | Wireless communication |
US6952454B1 (en) * | 2000-03-22 | 2005-10-04 | Qualcomm, Incorporated | Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems |
FI20001133A (fi) * | 2000-05-12 | 2001-11-13 | Nokia Corp | Menetelmä päätelaitteiden ja yhteysaseman välisen tiedonsiirron järjestämiseksi tiedonsiirtojärjestelmässä |
US6434366B1 (en) * | 2000-05-31 | 2002-08-13 | Motorola, Inc. | Method and system for estimating adaptive array weights used to transmit a signal to a receiver in a wireless communication system |
US6778612B1 (en) * | 2000-08-18 | 2004-08-17 | Lucent Technologies Inc. | Space-time processing for wireless systems with multiple transmit and receive antennas |
US6731618B1 (en) * | 2000-10-20 | 2004-05-04 | Airvana, Inc. | Coding for multi-user communication |
US7218666B2 (en) * | 2000-12-29 | 2007-05-15 | Motorola, Inc. | Method and system for transmission and frequency domain equalization for wideband CDMA system |
US7116722B2 (en) * | 2001-02-09 | 2006-10-03 | Lucent Technologies Inc. | Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture |
JP2002261670A (ja) * | 2001-02-27 | 2002-09-13 | Yrp Mobile Telecommunications Key Tech Res Lab Co Ltd | 無線送信装置および無線受信装置 |
JP3767799B2 (ja) * | 2001-04-09 | 2006-04-19 | 日本電気株式会社 | アレーアンテナのヌル方向制御方法及び装置 |
US7149254B2 (en) * | 2001-09-06 | 2006-12-12 | Intel Corporation | Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems |
US6760388B2 (en) * | 2001-12-07 | 2004-07-06 | Qualcomm Incorporated | Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems |
US7020110B2 (en) * | 2002-01-08 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems |
US7020482B2 (en) | 2002-01-23 | 2006-03-28 | Qualcomm Incorporated | Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems |
KR100464014B1 (ko) * | 2002-03-21 | 2004-12-30 | 엘지전자 주식회사 | 다중 입출력 이동 통신 시스템에서의 폐루프 신호 처리 방법 |
US7551546B2 (en) * | 2002-06-27 | 2009-06-23 | Nortel Networks Limited | Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems |
CN102655430A (zh) * | 2002-07-30 | 2012-09-05 | 美商智慧财产权授权股份有限公司 | 通过信道传送信号的方法和无线电通信装置 |
US6873606B2 (en) * | 2002-10-16 | 2005-03-29 | Qualcomm, Incorporated | Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems |
US20040121730A1 (en) * | 2002-10-16 | 2004-06-24 | Tamer Kadous | Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems |
US7039001B2 (en) * | 2002-10-29 | 2006-05-02 | Qualcomm, Incorporated | Channel estimation for OFDM communication systems |
US7099678B2 (en) * | 2003-04-10 | 2006-08-29 | Ipr Licensing, Inc. | System and method for transmit weight computation for vector beamforming radio communication |
-
2003
- 2003-02-14 US US10/367,234 patent/US6873606B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 EP EP10168347A patent/EP2234282A1/en not_active Withdrawn
- 2003-10-14 KR KR1020107013937A patent/KR101076255B1/ko active IP Right Grant
- 2003-10-14 RU RU2005114531/09A patent/RU2348105C2/ru active
- 2003-10-14 BR BR0315308-8A patent/BR0315308A/pt active IP Right Grant
- 2003-10-14 AU AU2003277399A patent/AU2003277399B2/en not_active Ceased
- 2003-10-14 JP JP2005501430A patent/JP4965127B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 MX MXPA05003677A patent/MXPA05003677A/es active IP Right Grant
- 2003-10-14 EP EP10168345.6A patent/EP2317663B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 NZ NZ538660A patent/NZ538660A/en not_active IP Right Cessation
- 2003-10-14 BR BRPI0315308-8A patent/BRPI0315308B1/pt unknown
- 2003-10-14 KR KR1020107013936A patent/KR101160856B1/ko active IP Right Grant
- 2003-10-14 KR KR1020057006314A patent/KR101131405B1/ko active IP Right Grant
- 2003-10-14 CN CN200910141086.9A patent/CN101697509B/zh not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 CA CA2500175A patent/CA2500175C/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 AT AT03809054T patent/ATE518316T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-10-14 WO PCT/US2003/032773 patent/WO2004036767A2/en active Application Filing
- 2003-10-14 EP EP03809054A patent/EP1570579B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-16 TW TW092128717A patent/TWI323986B/zh not_active IP Right Cessation
-
2004
- 2004-08-16 US US10/919,698 patent/US7675886B2/en active Active
-
2005
- 2005-03-07 IL IL167299A patent/IL167299A/en not_active IP Right Cessation
-
2006
- 2006-04-04 HK HK06104112.9A patent/HK1082328A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-10-20 RU RU2008141676/07A patent/RU2487475C2/ru active
-
2010
- 2010-01-20 US US12/690,307 patent/US8619717B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2010-09-20 RU RU2010138737/07A patent/RU2524357C2/ru active
- 2010-09-20 RU RU2010138735/07A patent/RU2530992C2/ru active
-
2011
- 2011-02-14 JP JP2011028975A patent/JP5474847B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2011-02-14 JP JP2011028976A patent/JP5474848B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2149518C1 (ru) * | 1992-10-05 | 2000-05-20 | Эрикссон Инк | Способ передачи широковещательной информации |
RU99104159A (ru) * | 1996-07-29 | 2001-01-27 | Квэлкомм Инкорпорейтед (US) | Когерентная обработка сигналов для системы связи множественного доступа с кодовым разделением каналов |
US6389000B1 (en) * | 1997-09-16 | 2002-05-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers |
WO1999040648A1 (en) * | 1998-02-09 | 1999-08-12 | Arraycomm, Inc. | Downlink broadcasting by sequential transmissions from a communication station having an antenna array |
US6347220B1 (en) * | 1998-03-18 | 2002-02-12 | Fujitsu Limited | Multiple-beam antenna system of wireless base station |
US6327310B1 (en) * | 1998-08-14 | 2001-12-04 | Lucent Technologies Inc. | Wireless transmission method for antenna arrays, having improved resistance to fading |
WO2000036804A1 (en) * | 1998-11-27 | 2000-06-22 | British Telecommunications Public Limited Company | Announced session description |
EP1024661A2 (en) * | 1999-01-27 | 2000-08-02 | Hughes Electronics Corporation | Pictographic electronic program guide |
US20030003863A1 (en) * | 2001-05-04 | 2003-01-02 | Jorn Thielecke | Link adaptation for MIMO transmission schemes |
US20030076797A1 (en) * | 2001-10-18 | 2003-04-24 | Angel Lozano | Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas |
US20030186650A1 (en) * | 2002-03-29 | 2003-10-02 | Jung-Tao Liu | Closed loop multiple antenna system |
US20030218973A1 (en) * | 2002-05-24 | 2003-11-27 | Oprea Alexandru M. | System and method for data detection in wireless communication systems |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ICC 2001. 2001 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD. HELSINKY, FINLAND, JUNE 11-14, 2001; [IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS], 20010611; 20010611-20010614 NEW YORK, NY: IEEE, US - ISBN 978-0-7803-7097-5; ISBN 0-7803-7097-X. * |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2487475C2 (ru) | Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) | |
US8547865B2 (en) | Rate selection for eigensteering in a MIMO communication system | |
US6987819B2 (en) | Method and device for multiple input/multiple output transmit and receive weights for equal-rate data streams | |
CN101951678B (zh) | 多用户mimo系统中的功率分配方法和装置 | |
CN100508419C (zh) | 用于mimo系统的速率自适应传输方案 | |
US7889808B2 (en) | Interpolation based QR decomposition for MIMO-OFDM systems using D-SMC Demodulator with per chunk ordering | |
KR100636314B1 (ko) | 다중 안테나 시스템의 신호 전송 장치 및 방법 |