RU2523677C2 - Способ связи в сети mimo - Google Patents

Способ связи в сети mimo Download PDF

Info

Publication number
RU2523677C2
RU2523677C2 RU2011141862/07A RU2011141862A RU2523677C2 RU 2523677 C2 RU2523677 C2 RU 2523677C2 RU 2011141862/07 A RU2011141862/07 A RU 2011141862/07A RU 2011141862 A RU2011141862 A RU 2011141862A RU 2523677 C2 RU2523677 C2 RU 2523677C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
station
transmission
precoding
secondary station
vector
Prior art date
Application number
RU2011141862/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011141862A (ru
Inventor
Мэттью Бейкер
Милош ТЕСАНОВИЧ
Тимоти МОУЛСЛИ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Шарп Кабусики Кайся
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В., Шарп Кабусики Кайся filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011141862A publication Critical patent/RU2011141862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523677C2 publication Critical patent/RU2523677C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • 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
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области беспроводной связи, использующей многопользовательскую систему с несколькими входами и несколькими выходами (MU-MIMO), и раскрывает способ связи в сети, которая включает в себя первичную станцию и, по меньшей мере, первую вторичную станцию, причем первая вторичная станция передает на первичную станцию индикатор первого множества векторов предварительного кодирования, а количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу связи в сети связи. Более конкретно настоящее изобретение относится к способу связи между первичной станцией и одной или несколькими вторичными станциями в режиме MIMO (с несколькими входами и несколькими выходами). Настоящее изобретение также относится к первичным станциям или вторичным станциям, которые могут реализовать такой способ.
В частности, настоящее изобретение является релевантным для всех сетей беспроводной связи, а также, в примере следующего описания, для мобильной телекоммуникационной сети, такой как UMTS или UMTS LTE.
Предшествующий уровень техники изобретения
Для увеличения доступной пропускной способности связи в сетях связи была широко представлена система MIMO (с несколькими входами и несколькими выходами). Для повышения эффективности связи в системе MIMO, как в передатчике, так и в приемнике, используется множество антенн. Безусловно, данная система обеспечивает существенное увеличение пропускной способности без использования дополнительной полосы пропускания или мощности передачи посредством более высокой спектральной эффективности (больше битов в секунду на каждый герц полосы пропускания) и надежности линии связи.
Многопользовательская система MIMO (MU-MIMO) является усовершенствованной системой MIMO, которая предоставляет станции возможность одновременной связи с множеством пользователей в одной полосе. В иллюстративном варианте осуществления изобретения сеть мобильной связи включает в себя первичную станцию (базовую станцию или Узел В (NodeB) или усовершенствованный Узел В (eNodeB)), которая может осуществлять связь одновременно со множеством вторичных станций (с мобильными станциями или абонентским оборудованием или UE) с использованием потоков MIMO, посредством использования множества антенн первичных станций и множества антенн вторичных станций. Для формирования потока вторичные станции предоставляют первичной станции информацию, связанную с состоянием канала, посредством передачи по обратной связи информации CSI (информации о состоянии канала) на первичную станцию. Такая информация CSI указывает оптимальный или, по меньшей мере, предпочтительный для использования вектор предварительного кодирования для максимизации доступной скорости передачи данных соответствующих пространственно-разделенных потоков данных, передаваемых посредством первичной станции. Этот вектор предварительного кодирования может являться набором комплексных значений, которые будут применяться к каждому антенному входу первичной станции в процессе передачи для направления потока данных на антенны вторичных станций.
Однако использование сигнализированного вектора предварительного кодирования в системе MU-MIMO может привести к помехам от луча другой вторичной станции, которая в это время осуществляет связь с первичной станцией. Кроме того, вторичная станция не сможет оценить, где находятся создающие помехи станции, а также вызывает ли использование вектора предварительного кодирования помехи. Совместное использование векторов предварительного кодирования, передаваемых посредством вторичных станций, в каждой вторичной станции приведет к чрезмерному сигнализированию, а также потребует чрезмерной мощности вычисления каждой вторичной станции для формирования не создающих помех векторов предварительного кодирования.
Сущность изобретения
Цель изобретения заключается в представлении улучшенного способа связи в сети MU-MIMO, который разрешает вышеупомянутые проблемы.
Другая цель изобретения заключается в представлении способа связи, который не приводит к чрезмерному сигнализированию, но повышает качество канала посредством уменьшения помех.
Еще одна цель изобретения заключается в представлении системы, включающей в себя первичную станцию и вторичные станции, которые могут максимизировать пропускную способность всей системы.
Для этого, в соответствии с одним аспектом изобретения, предлагается способ передачи информации в сети, которая включает в себя первичную станцию и, по меньшей мере, первую вторичную станцию, в котором первая вторичная станция передает на первичную станцию индикатор первого множества векторов предварительного кодирования, а количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию.
Под рангом передачи подразумевается количество пространственно разделенных потоков данных системы MIMO между первичной станцией и конкретной вторичной станцией. Следует отметить, что ранг не может превышать минимальное количество антенн первичной станции и вторичной станции. Например, вторичная станция, имеющая четыре антенны, не сможет принять больше четырех пространственно разделенных потоков, поэтому ранг связи не превышает значение 4. Кроме того, первичная станция, имеющая шестнадцать антенн, не сможет передать больше 16 лучей. В качестве примера, такая первичная станция может одновременно передавать четыре передачи MIMO ранга 4 на четыре вторичные станции или одну передачу MIMO ранга 4 на одну вторичную станцию вместе с двумя передачами MIMO ранга 2 на две другие вторичные станции и восемью передачами MIMO ранга 1 на восемь других вторичных станций.
Вследствие этого первичная станция может формировать другой вектор предварительного кодирования, например, на основе линейной комбинации множества векторов, обозначенных для установления связи. В варианте осуществления MU-MIMO первичная станция может формировать вектор предварительного кодирования, который с точки зрения вторичной станции может являться близким к оптимальному, но позволяет предотвратить помехи между потоками, передаваемыми на различные вторичные станции. В конкретном варианте осуществления первичная станция выбирает комбинацию векторов предварительного кодирования, подобную линейной комбинации, которая не требует большой обработки, чтобы суммарная скорость передачи всех скоростей передачи соединенных вторичных станций являлась максимальной.
В соответствии с другим аспектом изобретения представлена вторичная станция, которая включает в себя средство для связи в сети с первичной станцией, вторичная станция дополнительно содержит средство передачи, предназначенное для передачи индикатора первого множества векторов предварительного кодирования на первичную станцию, причем количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию.
Эти и другие аспекты изобретения станут очевидными из и будут выявлены со ссылкой на нижеописанные варианты осуществления.
Краткое описание чертежей
Далее настоящее изобретение будет описано более подробно с иллюстративной ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых изображено следующее:
Фиг.1 изображает блок-схему сети в соответствии со схемой формирования луча диаграммы направленности, которая максимизирует скорость передачи одной вторичной станции;
Фиг.2 изображает блок-схему сети в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к сети связи, включающей в себя первичную станцию и множество вторичных станций, которые осуществляют связь с первичной станцией. К примеру, такая сеть иллюстрируется на Фиг.1 и 2, где первичная станция или базовая станция 100 осуществляет связь посредством беспроводной связи с множеством вторичных станций 101, 102, 103 и 104. В иллюстративном примере изобретения вторичные станции 101-104 являются мобильными станциями или абонентским оборудованием сети UMTS.
В соответствии с первым вариантом осуществления изобретения первичная станция 100 имеет антенную решетку, содержащую множество антенн, и комплексный усилитель напряжения для того, чтобы первичная станция 100 могла выполнять формирование луча диаграммы направленности, подобное формированию луча диаграммы направленности MIMO. Как правило, первичная станция имеет четыре антенны. В наиболее передовых версиях LTE первичные станции могут иметь 8, 16 и более антенн. Аналогично вторичные станции 101-104 имеют множество антенн, например 2 антенны для оборудования UE, совместимого с первой версией LTE. В более поздних версиях вторичные станции могут иметь 4, 8 и более антенн. Благодаря антенным решеткам, первичная станция 100 может формировать лучи потоков данных, аналогичные лучам 150 и 151, изображенным на Фиг.1. Для формирования луча и установления связи MIMO необходимо сформировать векторы предварительного кодирования, а для такого формирования требуется информация о состоянии канала и вычисление как на стороне вторичной станции, так и на стороне первичной станции.
Например, в первой версии спецификаций LTE вторичные станции, сконфигурированные для приема передач по нисходящей линии связи в системе MU-MIMO, выполняют измерения канала нисходящей связи (как правило, с использованием общих опорных сигналов без предварительного кодирования (CRS)) и передают по обратной связи информацию о состоянии канала (CSI) на первичную станцию eNodeB. Она указывает предпочтительный для использования вектор предварительного кодирования для передач по нисходящей линии связи (индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI)) и связанное значение CQI (информацию о качестве канала), указывающую соответствующую схему модуляции и кодирования. В данном примере передачи по нисходящей линии связи основываются на кодовой книге, что говорит о том, что используемые для передачи векторы предварительного кодирования выбираются из конечного набора. Выбранный вектор предварительного кодирования сигнализируется на вторичные станции для того, чтобы вторичная станция могла получить опорную фазу в качестве соответствующей линейной комбинации общих опорных сигналов (CRS).
Вторичная станция с одной приемной антенной передает по обратной связи индекс одного предпочтительного вектора предварительного кодирования, который делает возможной передачу с наилучшим качеством или самую надежную передачу, например, того, который максимизирует на своей антенне отношение сигнал/помеха (SINR). Он может быть основан на предварительно определенной кодовой книге векторов формирования луча диаграммы направленности передачи или прямом квантовании вектора канала (CVQ). В случае, если вторичная станция имеет две (или более) приемных антенн, то данная ситуация усложняется, а взятый подход зависит от размера кодовой книги, доступной для передачи по обратной связи квантованной информации CSI. Что должно быть сделано на такой вторичной станции - это передача по обратной связи полной матрицы канала (или, по меньшей мере, ее квантованную версию). Однако это затребует существенной служебной сигнализации и существенных ресурсов.
В случае передачи ранга 2 возможно передать по обратной связи предпочтительную матрицу предварительного кодирования. Однако она является неподходящей для случаев, когда вторичная станция предпочитает использование передачи ранга 1, например, из-за ограничения ранга матрицы канала, когда вторичная станция сконфигурирована в режиме MIMO, который поддерживает исключительно передачу ранга 1, или когда первичная станция планирует исключительно передачу ранга 1.
Что же касается передачи ранга 1, то при наличии относительно маленькой кодовой книги обратной связи вторичная станция с двумя приемными антеннами целесообразно определить один предпочтительный вектор предварительного кодирования посредством получения вектора объединения приема, который максимизирует отношение SINR для каждого вектора формирования луча диаграммы направленности передачи в кодовой книге. Как правило, этот предпочтительный вектор предварительного кодирования может являться вектором объединения приема MMSE (минимальной среднеквадратической оценки). Оборудование UE может сообщить о векторе формирования луча диаграммы направленности передачи, который максимизирует отношение SINR.
Для одного потока к одной вторичной станции этот подход может быть выражен следующим образом:
1. Принятый сигнал выражается как у=Hgx+n,
где у - принятый сигнал, вектор Nx1,
x - переданный сигнал, вектор 1x1,
g - вектор предварительного кодирования, Mx1,
H - матрица канала, NxM,
n - шум на каждой приемной антенне, вектор Nx1.
Для удобства H может быть нормализован, чтобы шумовые различия были равными.
М - количество передающих антенн на eNB,
N - количество приемных антенна на UE,
2. Для каждого возможного g в кодовой книге размера C вычисляется весовой вектор w (1xN) приемной антенны, чтобы wy=x минимизировало ошибку Е[х-х], то есть:
w=(Hg)H((Hg)(Hg)H2I)-1 .
3. Сообщается g, которое максимизирует отношение SINR, после вычисления соответствующего решения MMSE для вектора w. Это эквивалентно сообщению g для одной приемной антенны, где g выбирается для максимизации принятого отношения SINR для эффективного канала передачи 1хМ, выраженного посредством wH.
4. Планировщик eNB выбирает пару экземпляров оборудования UE, которые сообщают ортогональные g (или, по меньшей мере, g с низкой взаимной корреляцией).
В случае обратной связи на основе квантования вектора канала (CVQ) подобный подход может привести к одному предпочтительному вектору предварительного кодирования для обратной связи. Однако это зависит от предположения, что формирование луча диаграммы направленности выполняется в передатчике первичной станции, а также от приближения итогового отношения SINR.
Главный недостаток вышеупомянутых подходов заключается в том, что они не максимизируют суммарную скорость передачи в соте, использующей систему MU-MIMO, поскольку посредством выбора w, которое допускает различное спаривание экземпляров оборудования UE, но не максимизирует отношение SINR для каждого отдельного UE, может быть достигнута более высокая суммарная скорость передачи.
Это может быть иллюстрировано на Фиг.1 посредством луча 151, направленного от первичной станции 100 ко вторичной станции 101. Даже если этот луч 151 является лучом, который максимизирует отношение SINR вторичной станции 101, он приводит к большим помехам на вторичной станции 102. Эта вторичная станция 102 не сможет осуществлять связь с высоким отношением SINR по причине того, что луч 151 направлен прямо на нее.
Кроме того, в некоторых случаях нецелесообразно для вторичной станции вычислять один весовой вектор w, который оптимизирует отношение SINR, и, следовательно, нецелесообразно передавать по обратной связи один предпочтительный вектор предварительного кодирования передачи. Такие случаи включают в себя:
i) случай с большой кодовой книгой обратной связи, в котором количество различных оптимизаций и вычислений отношения SINR становится чрезмерным;
ii) случаи, в которых вторичной станции не известен вектор предварительного кодирования передачи.
a. Формирование луча диаграмм направленности передачи на первичной станции, где опорная фаза выражается посредством предварительно кодированных опорных сигналов вместо CRS и индикатора фактически используемого вектора предварительного кодирования; в этом случае существует эффективно бесконечное количество доступных векторов предварительного кодирования передачи, для каждого из которых вторичная станция должна получить оптимальный весовой вектор w;
b. обратная связь на основе квантования вектора канала, когда предположение о формировании луча диаграмм направленности передачи с обнулением может не обязательно быть недействительным.
Один аспект изобретения основан на факте того, что для вышеупомянутых случаев возможно большое количество или даже бесконечное количество w. Это означает, что посредством изменения w базовая станция сможет выбрать пары экземпляров оборудования UE, которые максимизируют суммарную скорость передачи, наряду с тем, что максимизирование скорости передачи для любого отдельного оборудования UE не является обязательным.
Иллюстративный вариант первого варианта осуществления изобретения изображен на Фиг.2, где первичная станция 100 может направить луч 151 таким образом, чтобы он не мешал вторичной станции 102. Даже если луч 151 не обеспечивает максимально возможные значения отношения SINR для вторичной станции 101, то суммарная скорость передачи, которая достигаема для всех вторичных станций, может быть выше, поскольку для вторичной станции 102 не создает помех луч 151, выделенный для другой вторичной станции, а именно для станции 101.
Для достижения такого результата, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения, предполагается, что вторичная станция передает по обратной связи на первичную станцию набор предпочтительных векторов предварительного кодирования, причем количество векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи. Первичная станция может определить сначала предпочтительный ранг передачи и заранее сконфигурировать вторичную станцию. Затем она разрешает информирование вторичной станции о количестве необходимых векторов предварительного кодирования, которое должно быть передано по обратной связи на первичную станцию. Она также разрешает ограничение вычислительных требований на вторичной станции, которые могут быть ограничены в большей степени по сравнению с вычислительной мощностью первичной станции.
Однако возможно позволить вторичной станции предпочтительный ранг передачи в зависимости от состояния канала таким образом, чтобы он разрешал оптимальное использование канала. В таком случае вторичная станция сигнализирует первичной станции предпочтительный ранг передачи.
В соответствии с первым вариантом осуществления в случае использования на вторичной станции или оборудовании UE двух приемных антенн в сети LTE, каждый экземпляр UE возвращает два вектора g1 и g2 предварительного кодирования, даже если предпочтительной является передача ранга 1. Каждый вектор g предварительного кодирования может быть вычислен вышеупомянутым способом, посредством выбора двух предпочтительно ортогональных векторов w1 и w2 приема, которые являются известными или имеют взаимосвязь, которая является известной, возможно априори, как первичной станции, так и вторичной станции.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления первый вектор w1 приема вычисляется для максимизации скорости передачи для подхода обратной связи, основанной на кодовой книге, вышеописанным способом. Соответствующее значение CQI, вычисленное с использованием этого значения w, также передается по обратной связи, что предоставляет достаточную информацию в случае, когда никакие другие вторичные станции в то же самое время не запланировали передачу. Затем в качестве ортогонального вектора w1, может быть выбран второй вектор w2 (который предоставляет достаточную информацию для оптимального планирования другой вторичной станции), а также может быть вычислено и передано по обратной связи второе значение CQI для этого значения w. Вторичная станция также передает по обратной связи соответствующие значения g1 и g2.
Для двух приемных антенн на вторичной станции подходящий вариант осуществления может использовать векторы w1=[1 1] и w2=[1-1] или [0 1] и [1 0], соответствующие выбору приемной антенны.
Следует отметить, что данный иллюстративный вариант осуществления изобретения может быть распространен на вторичную станцию с N приемными антеннами, тогда w является вектором размера 1xN. В таком случае вторичная станция может передать по обратной связи предпочтительный вектор предварительного кодирования, соответствующий N векторам w. Например, если N=4, то вторичная станция может передать по обратной связи 4 предпочтительных вектора предварительного кодирования, соответствующие векторам w1, w2, w3 и w4, каждый из которых может быть ортогональным друг другу.
В соответствии с вариантом вышеупомянутого примера вторичная станция может отправить сокращенное количество передач по обратной связи, которое меньше N векторов w. В таком случае (например, для 2 векторов w) при выборе конкретных векторов w можно принять во внимание корреляцию между приемными антеннами для максимизации передачи по обратной связи информации на первичную станцию.
Например, при выборе вектора w1 для максимизации скорости передачи возможными множителями для формирования векторов w2, w3, w4 будут являться [1 1 -1 -1], [1 -1 1 -1] и [1 -1 -1 1]. При использовании вектора w2 вероятно, что для вектора w3 или w4 будет предпочтительно (то есть предоставит eNodeB больше информации) предполагать, что антенны проиндексированы в порядке разделения (и следовательно, корреляция).
Следовательно, в качестве дополнительного аспекта изобретения вторичная станция выбирает второй вектор w в соответствии с корреляцией между антеннами (поскольку первичная станция не должна знать взаимосвязь между индексом антенны и физической антенной на вторичной станции).
В другом варианте осуществления вторичная станция выбирает и передает по обратной связи n векторов w, которые имеют наибольшее отношение SINR, где n<N.
В качестве дополнительного примера, если вектор w1 выбран в качестве [1 1 1 1], то возможные значения для векторов w2, w3 и w4 могут являться [1 1 -1 -1], [1 -1 1 -1] и [1 -1 -1 1].
В варианте осуществления, где N=2, планировщик первичной станции освобождается для выбора любого gA для пользователя А в качестве линейной комбинации g1 и g2, которые являются ортогональными gA и полученному также gB для пользователя B. Это может быть расширено до N>2, где вторичная станция сообщает два (или более) значений g, а eNB применяет предварительное кодирование, которое является линейной комбинацией сообщенных значений.
Если вторичная станция сообщает N значений g, соответствующих N значениям w, что предоставляет eNB некоторое количество информации о полной матрице канала. Однако этот способ имеет немного преимуществ перед известными способами, поскольку отсутствует необходимость в определении порядка приемных антенн, а вычислительная сложность, вероятно, снизится для эквивалентной точности представления канала (то есть N поисков кодовой книги размера C по сравнению с одним поиском кодовой книги размера CN).
В варианте изобретения первичная станция является мобильным терминалом, подобным абонентскому оборудованию, а первичная станция является базовой станцией, подобной eNodeB.
Изобретение может применяться к мобильным телекоммуникационным системам, таким как UMTS LTE и UMTS, усовершенствованной LTE, а также, в некоторых вариантах, к любой системе связи, имеющей распределение ресурсов, которое будет выполняться динамически или, по меньшей мере, почти непрерывно.
В настоящей спецификации и формуле изобретения единственное число элемента не исключает присутствия множества таких элементов. Кроме того, слово «содержащий» не исключает присутствия других элементов или этапов, отличных от перечисленных.
Заключение ссылочных номеров в круглые скобки в формуле изобретения предназначено для помощи в понимании, а не в целях ограничения.
После прочтения настоящего раскрытия специалистам в данной области техники станут очевидны другие модификации. Такие модификации могут вовлечь другие отличительные признаки, которые уже являются известными в уровне техники радиосвязи.

Claims (17)

1. Способ связи в сети, упомянутая сеть включает в себя первичную станцию и, по меньшей мере, первую вторичную станцию, в котором первая вторичная станция передает на первичную станцию индикатор первого множества векторов предварительного кодирования, причем количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию.
2. Способ по п. 1, в котором предпочтительный ранг передачи сигнализируется на первичную станцию посредством первой вторичной станции.
3. Способ по п.1, в котором предпочтительный ранг передачи конфигурируется посредством первичной станции.
4. Способ по п.1, в котором предпочтительный ранг передачи определяется предварительно.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором первая вторичная станция получает каждый вектор предварительного кодирования первого набора в соответствии с отличным соответствующим вектором объединения приема.
6. Способ по п.5, в котором векторы объединения приема являются ортогональными друг другу.
7. Способ по п.5, в котором индикатор скорости передачи, достижимой, по меньшей мере, с одним вектором предварительного кодирования первого набора и соответствующим вектором объединения приема, передается на первичную станцию.
8. Способ по п.5, в котором индикаторы скоростей передачи, достижимых с каждым из векторов предварительного кодирования первого набора и их соответствующими векторами объединения приема, передаются на первичную станцию.
9. Способ по любому из пп.1-4, в котором количество первых векторов предварительного кодирования меньше количества приемных антенн вторичной станции.
10. Способ по п.9, в котором вторичная станция выбирает первые векторы предварительного кодирования в зависимости от по меньшей мере одного из корреляции между приемными антеннами вторичной станции и соответствующего отношения SINR для каждого вектора предварительного кодирования.
11. Способ по любому из пп.1-4, дополнительно содержащий этап, на котором первичная станция выбирает первый вектор предварительного кодирования передачи на основе комбинации первых векторов предварительного кодирования первого набора.
12. Способ по п.11, в котором упомянутый этап дополнительно содержит этап, на котором выбирают второй вектор предварительного кодирования передачи на основе комбинации вторых векторов предварительного кодирования второго набора векторов предварительного кодирования, причем второй набор указывается посредством второй вторичной станции, причем первый вектор предварительного кодирования передачи и второй вектор предварительного кодирования передачи выбирают так, чтобы суммарная скорость передачи скорости передачи первой вторичной станции и скорости передачи второй вторичной станции являлась максимальной.
13. Способ по п.12, в котором первый вектор предварительного кодирования передачи и второй вектор предварительного кодирования передачи по существу являются ортогональными.
14. Способ по любому из пп.1-4, в котором каждый вектор предварительного кодирования передачи является линейной комбинацией векторов предварительного кодирования соответствующего набора.
15. Вторичная станция, содержащая средство для связи в сети с первичной станцией, вторичная станция дополнительно содержит средство передачи, которое предназначено для передачи индикатора первого множества векторов предварительного кодирования на первичную станцию, причем количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию.
16. Первичная станция, содержащая средство для связи в сети, по меньшей мере, с одной вторичной станцией, причем первичная станция дополнительно содержит средство приема, предназначенное для приема индикатора первого множества векторов предварительного кодирования, по меньшей мере, от одной вторичной станции, причем количество первых векторов предварительного кодирования больше предпочтительного ранга передачи с первичной станции на первую вторичную станцию, а также средство управления, которое предназначено для выбора первого вектора предварительного кодирования передачи на основе комбинации первых векторов предварительного кодирования первого набора.
17. Система, содержащая первичную станцию по п.16 и, по меньшей мере, одну вторичную станцию по п.15.
RU2011141862/07A 2009-03-17 2010-03-16 Способ связи в сети mimo RU2523677C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09155424.6 2009-03-17
EP09155424 2009-03-17
PCT/IB2010/051130 WO2010106492A2 (en) 2009-03-17 2010-03-16 A method for communicating in a mimo network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011141862A RU2011141862A (ru) 2013-04-27
RU2523677C2 true RU2523677C2 (ru) 2014-07-20

Family

ID=42740065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011141862/07A RU2523677C2 (ru) 2009-03-17 2010-03-16 Способ связи в сети mimo

Country Status (9)

Country Link
US (2) US9071389B2 (ru)
EP (1) EP2409420B1 (ru)
JP (1) JP5809130B2 (ru)
KR (1) KR101650699B1 (ru)
CN (1) CN102356565B (ru)
BR (1) BRPI1006389B1 (ru)
RU (1) RU2523677C2 (ru)
TW (1) TWI517620B (ru)
WO (1) WO2010106492A2 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5746359B2 (ja) 2010-11-01 2015-07-08 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 動的なスペクトル管理
WO2012065278A1 (en) * 2010-11-15 2012-05-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Two-dimensional ue pairing in mimo systems
US8797959B2 (en) * 2011-01-05 2014-08-05 Futurewei Technologies, Inc. System and method for transceiver design
KR101739532B1 (ko) * 2012-02-21 2017-06-08 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 레거시 하드웨어 및 소프트웨어를 위한 향상된 리­호스팅 능력
WO2013141772A1 (en) * 2012-03-20 2013-09-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and devices relating to mimo communications
US10153811B2 (en) * 2012-06-14 2018-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication system with communication-layer maximization mechanism and method of operation thereof
KR20150035705A (ko) * 2012-07-03 2015-04-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 3차원 빔포밍을 위한 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014089745A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Nec (China) Co., Ltd. Methods and apparatuses of allocating resources for device-to-device communication
US9532256B2 (en) * 2013-08-07 2016-12-27 Broadcom Corporation Receiver-aided multi-user MIMO and coordinated beamforming
US9895243B2 (en) 2014-07-17 2018-02-20 W. L. Gore & Associates, Inc. Stent having adjacent elements connected by narrow flexible webs
US10141988B1 (en) * 2017-06-28 2018-11-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and first radio node for communicating data using precoders
CN110870235B (zh) * 2017-08-31 2022-05-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户、基站中的方法和装置
US10707931B2 (en) 2018-11-02 2020-07-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Linear combination codebook based per layer power allocation feedback for 5G or other next generation network

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005115877A (ru) * 2002-10-25 2005-10-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Регулирование скорости замкнутым контуром, предназначенное для многоканальной системы связи
KR20060096360A (ko) * 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템의 피드백 방법

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8914015B2 (en) 2006-03-20 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
US8059733B2 (en) 2006-12-20 2011-11-15 Nec Laboratories America, Inc. Multi-user downlink linear MIMO precoding systems
US7995671B2 (en) * 2007-02-09 2011-08-09 Qualcomm Incorporated Multiple-input multiple-output (MIMO) transmission with rank-dependent precoding
WO2008103317A2 (en) * 2007-02-16 2008-08-28 Interdigital Technology Corporation Precoded pilot transmission for multi-user and single user mimo communications
CN101257367B (zh) * 2007-02-28 2013-03-27 皇家飞利浦电子股份有限公司 选择预编码的方法和装置
US7809074B2 (en) * 2007-03-16 2010-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals
KR101490130B1 (ko) 2007-04-30 2015-02-23 코닌클리케 필립스 엔.브이. 다중―사용자 mimo 시스템에서 프리코딩 정보를 제공하기 위한 방법
JP4729537B2 (ja) * 2007-06-19 2011-07-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置および送信方法
US7907677B2 (en) * 2007-08-10 2011-03-15 Intel Corporation Open loop MU-MIMO
US7929636B2 (en) * 2007-08-13 2011-04-19 Freescale Semiconductor, Inc. Techniques for reducing precoding overhead in a multiple-input multiple-output wireless communication system
US20100151871A1 (en) * 2007-08-31 2010-06-17 Jie Zhang Wireless Communication System And Wireless Communication Method
EP2062374A4 (en) * 2007-08-31 2014-12-03 Fujitsu Ltd WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
US8098755B2 (en) 2007-09-07 2012-01-17 Broadcom Corporation Method and system for beamforming in a multiple user multiple input multiple output (MIMO) communication system using a codebook
US7916081B2 (en) * 2007-12-19 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Beamforming in MIMO systems
KR101638911B1 (ko) * 2009-03-06 2016-07-12 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 듀얼 모드 이동 단말기 및 이를 위한 제어 방법
US20110032849A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Fimax Technology Limited Systems and methods for mitigating interference between access points

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005115877A (ru) * 2002-10-25 2005-10-10 Квэлкомм Инкорпорейтед (US) Регулирование скорости замкнутым контуром, предназначенное для многоканальной системы связи
KR20060096360A (ko) * 2005-03-04 2006-09-11 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템의 피드백 방법

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BALA E et al: Zero-Forcing Beamforming Codebook Design for MU-MIMO OFDM Systems, IEEE 68TH VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE - *
XP031352553, NJ, USA ISBN: 978-1-4244-1721-6. ERICSSON: Precoding Considerations in LTE MIMO Downlink, 3GPP DRAFT; R1-071044, vol. RAN WG1, no. St. Louis, USA; 12-16 February, 2007. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102356565A (zh) 2012-02-15
WO2010106492A2 (en) 2010-09-23
WO2010106492A3 (en) 2011-01-20
BRPI1006389B1 (pt) 2021-01-26
JP5809130B2 (ja) 2015-11-10
KR101650699B1 (ko) 2016-08-25
JP2012521135A (ja) 2012-09-10
KR20120010235A (ko) 2012-02-02
EP2409420B1 (en) 2017-11-22
US9935693B2 (en) 2018-04-03
CN102356565B (zh) 2016-07-06
EP2409420A2 (en) 2012-01-25
RU2011141862A (ru) 2013-04-27
TWI517620B (zh) 2016-01-11
US20150304002A1 (en) 2015-10-22
TW201042940A (en) 2010-12-01
US20120002612A1 (en) 2012-01-05
US9071389B2 (en) 2015-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2523677C2 (ru) Способ связи в сети mimo
RU2707735C1 (ru) Система и способ передачи информации о выборе подпространства
JP6060241B2 (ja) 無線通信システムにおいてチャネル状態情報をフィードバックする端末装置及びその方法
US9820290B2 (en) Virtual antenna mapping method and apparatus for feedback of virtual antenna mapping information in MIMO system
CN110034797B (zh) 一种预编码矩阵指示的反馈方法及装置
RU2536815C2 (ru) Способ связи в сети mimo
TWI549446B (zh) 操作副站台之方法
KR20090100877A (ko) 다중 입출력 무선통신 시스템에서 상향링크 빔 성형 및 공간분할 다중 접속 장치 및 방법
CN107395259B (zh) 一种二级预编码方法及装置
US9008008B2 (en) Method for communicating in a MIMO context
US8139519B2 (en) Method for transmitting and identifying transmit power value in multi-user MIMO
KR102197717B1 (ko) 대규모 안테나 시스템에서 다중 입력 다중 출력 통신 방법
KR20100091585A (ko) 무선 통신 네트워크에서 다중 셀을 위해 설계된 코드북을 이용한 협력 전송 방법 및 이를 위한 무선 통신 시스템
RU2574854C2 (ru) Способ работы вторичной станции

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20181031