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 PDF

Info

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
Application number
RU2008141676/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008141676A (ru
Inventor
Авниш АГРАВАЛ
Раджив ВИДЖАЯН
Тамер КАДОУС
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2008141676A publication Critical patent/RU2008141676A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487475C2 publication Critical patent/RU2487475C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0465Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking power constraints at power amplifier or emission constraints, e.g. constant modulus, into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0891Space-time diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • H04B7/0434Power distribution using multiple eigenmodes
    • H04B7/0443Power 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)

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:
Figure 00000001
Ур. (2)
где
Figure 00000002
- 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:
Figure 00000003
Ур. (3)
где М - основная матрица передачи {NT × NT}, которая является унитарной матрицей;
Λ - диагональная матрица {NT × NT};
x ˜ _
Figure 00000004
- вектор "передачи" {NT × 1} с NT компонентами для NT передаваемых символов, посылаемых от NT передающих антенн; и
H eff - матрица отклика "эффективного" канала, которая определяется как H eff = .
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.
Из уравнения (3), вектор передачи x ˜ _
Figure 00000004
можно выразить как:
x ˜ _
Figure 00000004
= MΛx
Ур. (4)
Передаваемый символ x ˜ _ k
Figure 00000005
для k-й передающей антенны (то есть, k-й элемент вектора передачи x ˜ _
Figure 00000004
) может быть выражен как:
Figure 00000006
для k ∈ К
Ур. (5)
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;
x ˜ _ k
Figure 00000005
- k-й элемент вектора передачи x ˜ _ ;
Figure 00000007
и
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 =
Figure 00000002
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:
Figure 00000008
для k ∈ К
Ур. (7)
где "*" обозначает комплексно сопряженный элемент. Затем ограничение мощности на антенну может быть выражено как:
Figure 00000009
для k ∈ К
Ур. (8)
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:
Figure 00000010
для i ∈ К и k ∈ К
Ур. (9)
Уравнение (9) показывает, что элементы допустимой матрицы М имеют величину, равную 1/
Figure 00000011
. 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:
Figure 00000012
Ур. (10)
где W - матрица Уолша-Адамара. В качестве иллюстрации, для NT = 4, матрица Уолша-Адамара W 4x4 может быть выражена как:
Figure 00000013
Ур. (11)
Матрица Уолша-Адамара W 2Nx2N большего размера может быть определена как:
Figure 00000014
Ур. (12)
В другом варианте осуществления, матрица М определена как:
Figure 00000015
Ур. (13)
где Q - матрица дискретного преобразования Фурье (ДПФ). В качестве иллюстрации, для NT = 4, матрица ДПФ Q 4x4 может быть выражена как:
Figure 00000016
Ур. (13)
В общем, матрица ДПФ N×N Q N×N может быть определена так, что (k, i)-й компонент, qNk,i, задается как:
Figure 00000017
для k = {1...N} и i = {1...N}
Ур. (15)
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 λ2i,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)
Figure 00000018
Ур. (16)
где
Figure 00000019
обозначает пропорциональность; и
h eff,i2 - 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:
Figure 00000020
Ур. (17)
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:
Figure 00000021
Ур.(18a)
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:
Figure 00000022
Ур. (19)
Также можно показать, что следующее выражение также всегда верное:
Figure 00000023
Ур. (20)
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,
Figure 00000024
).
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 x ˜ _
Figure 00000004
) 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 x ˜ _ k
Figure 00000005
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 x ˜ _
Figure 00000004
передачи. Затем вектор x ˜ _
Figure 00000004
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 Heff модулем 356. Матрица H Heff оценки отклика эффективного канала может быть получена, как H Heff = ĤM, причем матрица H Heff является сопряженным транспонированием матрицы Ĥ eff. Матрица H Heff 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
Figure 00000025
модулем 358, чтобы получить вектор
Figure 00000026
, 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 i, который может быть выражен как:
x ˜ _ i = m _ i λ i , i x i
Figure 00000027
Ур. (21)
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:
Figure 00000028
Ур. (22)
где x ˜ k , i
Figure 00000029
- k-й элемент в векторе x ˜ i ,
Figure 00000030
для i-го потока символов данных; и
x ˜ k
Figure 00000031
- поток передаваемых символов для k-й передающей антенны.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
RU2008141676/07A 2002-10-16 2008-10-20 Адаптивная к скорости передачи передающая схема для систем с большим количеством входов и выходов (бквв) RU2487475C2 (ru)

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
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)
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)

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)
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)
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)

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
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)
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)

Country Status (16)

Country Link
US (3) US6873606B2 (ru)
EP (3) EP2234282A1 (ru)
JP (3) JP4965127B2 (ru)
KR (3) KR101131405B1 (ru)
CN (1) CN101697509B (ru)
AT (1) ATE518316T1 (ru)
AU (1) AU2003277399B2 (ru)
BR (2) BRPI0315308B1 (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 (122)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US6785520B2 (en) 2002-03-01 2004-08-31 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using equal power joint maximal ratio combining
US6687492B1 (en) * 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
WO2003075471A2 (en) * 2002-03-01 2003-09-12 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining
US6862456B2 (en) * 2002-03-01 2005-03-01 Cognio, Inc. Systems and methods for improving range for multicast wireless communication
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
ATE333724T1 (de) * 2004-04-08 2006-08-15 Mitsubishi Electric Inf Tech Verfahren zur übertragung von optimalverteilten informationen in einem mimo telekommunikationssystem
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
WO2005112318A2 (en) * 2004-05-11 2005-11-24 Wionics Research Mimo system and mode table
JP2005348116A (ja) * 2004-06-03 2005-12-15 Sharp Corp 無線通信装置
US8582596B2 (en) * 2004-06-04 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Coding and modulation 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
JP4569929B2 (ja) 2005-01-17 2010-10-27 シャープ株式会社 通信装置
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
US8553521B2 (en) * 2005-09-29 2013-10-08 Interdigital Technology Corporation MIMO beamforming-based single carrier frequency division multiple access system
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
ES2641266T3 (es) 2006-02-02 2017-11-08 Fujitsu Limited Método de trasmisión de radio, trasmisor de radio y receptor de radio
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
US8849334B2 (en) * 2006-04-27 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power control in a wireless system having multiple interfering communication resources
EP2030387B1 (en) * 2006-06-16 2016-03-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for channel quality measures in a multiple antenna system.
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
KR101480189B1 (ko) 2007-03-29 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 사운딩 기준신호 전송 방법
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
EP2171879B1 (en) 2007-07-18 2019-06-19 Marvell World Trade Ltd. Access point with simultaneous downlink transmission of independent data for multiple client stations
US8149811B2 (en) 2007-07-18 2012-04-03 Marvell World Trade Ltd. Wireless network with simultaneous uplink transmission of independent data from multiple client stations
MX2010001707A (es) * 2007-08-14 2010-03-11 Lg Electronics Inc Metodo para adquiri informacion de region de recurso para canal indicador de solicitud automatica hibrido fisico (phich) y metodo para recibir canal de control de vinculo descendente fisico (pdcch).
KR101397039B1 (ko) * 2007-08-14 2014-05-20 엘지전자 주식회사 전송 다이버시티를 사용하는 다중안테나 시스템에서 채널예측 오류의 영향을 감소시키기 위한 cdm 방식 신호전송 방법
US8542697B2 (en) * 2007-08-14 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
KR101507785B1 (ko) 2007-08-16 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법
KR101405974B1 (ko) 2007-08-16 2014-06-27 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 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
US8761261B1 (en) 2008-07-29 2014-06-24 Marvell International Ltd. Encoding using motion vectors
US8498342B1 (en) 2008-07-29 2013-07-30 Marvell International Ltd. Deblocking filtering
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
WO2010066280A1 (en) 2008-12-08 2010-06-17 Nokia Siemens Networks Oy Uplink control signaling in cellular 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
US8837524B2 (en) 2011-08-29 2014-09-16 Marvell World Trade 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
HUE039683T2 (hu) * 2009-10-01 2019-01-28 Sun Patent Trust Végberendezési állomási berendezés, bázisállomási berendezés, átviteli eljárás és vezérlési eljárás
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
WO2011104718A1 (en) 2010-02-28 2011-09-01 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
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
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
EP3888256A4 (en) 2018-11-27 2022-08-31 Xcom Labs, Inc. MULTIPLE INPUT AND INCOHERENT COOPERATIVE MULTIPLE OUTPUT COMMUNICATIONS
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
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
CN113841340A (zh) * 2019-03-25 2021-12-24 上海诺基亚贝尔股份有限公司 大规模mimo的预编码
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
KR20230015932A (ko) 2020-05-26 2023-01-31 엑스콤 랩스 인코퍼레이티드 간섭-인식 빔포밍
CA3195885A1 (en) 2020-10-19 2022-04-28 XCOM Labs, Inc. Reference signal for wireless communication systems
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
CN116055003A (zh) * 2023-01-05 2023-05-02 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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
EP1540830B9 (en) * 2002-07-30 2009-09-16 IPR Licensing Inc. System and method for multiple-input multiple-output (mimo) radio communication
US20040121730A1 (en) * 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
US6873606B2 (en) * 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for 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

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Publication number Publication date
BR0315308A (pt) 2005-08-16
EP2317663B1 (en) 2018-05-30
MXPA05003677A (es) 2005-06-08
US20100119005A1 (en) 2010-05-13
JP4965127B2 (ja) 2012-07-04
US20040076124A1 (en) 2004-04-22
CA2500175C (en) 2014-07-15
WO2004036767A3 (en) 2004-05-21
NZ538660A (en) 2006-10-27
KR101076255B1 (ko) 2011-10-26
CN101697509B (zh) 2014-07-09
RU2530992C2 (ru) 2014-10-20
TW200419967A (en) 2004-10-01
IL167299A (en) 2010-05-31
ATE518316T1 (de) 2011-08-15
KR20100082386A (ko) 2010-07-16
JP2011147146A (ja) 2011-07-28
BRPI0315308B1 (pt) 2017-06-13
AU2003277399B2 (en) 2008-10-09
EP1570579A4 (en) 2007-11-07
TWI323986B (en) 2010-04-21
EP1570579B1 (en) 2011-07-27
RU2010138735A (ru) 2012-03-27
US6873606B2 (en) 2005-03-29
CA2500175A1 (en) 2004-04-29
KR101160856B1 (ko) 2012-07-02
KR101131405B1 (ko) 2012-04-03
RU2348105C2 (ru) 2009-02-27
EP2317663A2 (en) 2011-05-04
US8619717B2 (en) 2013-12-31
AU2003277399A1 (en) 2004-05-04
US7675886B2 (en) 2010-03-09
JP2006503522A (ja) 2006-01-26
US20050013239A1 (en) 2005-01-20
RU2524357C2 (ru) 2014-07-27
JP5474847B2 (ja) 2014-04-16
HK1082328A1 (en) 2006-06-02
RU2010138737A (ru) 2012-03-27
KR20100090794A (ko) 2010-08-17
RU2008141676A (ru) 2010-04-27
RU2005114531A (ru) 2005-10-10
EP2317663A3 (en) 2011-07-06
JP2011130492A (ja) 2011-06-30
JP5474848B2 (ja) 2014-04-16
EP2234282A1 (en) 2010-09-29
EP1570579A2 (en) 2005-09-07
WO2004036767A2 (en) 2004-04-29
CN101697509A (zh) 2010-04-21
KR20050060094A (ko) 2005-06-21

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