RU2687063C2 - Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети - Google Patents

Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2687063C2
RU2687063C2 RU2015139082A RU2015139082A RU2687063C2 RU 2687063 C2 RU2687063 C2 RU 2687063C2 RU 2015139082 A RU2015139082 A RU 2015139082A RU 2015139082 A RU2015139082 A RU 2015139082A RU 2687063 C2 RU2687063 C2 RU 2687063C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pmi
pti
notification
wideband
feedback
Prior art date
Application number
RU2015139082A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015139082A3 (ru
RU2015139082A (ru
Inventor
Цзяньчжун ЧЖАН
Линцзя ЛЮ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2015139082A publication Critical patent/RU2015139082A/ru
Publication of RU2015139082A3 publication Critical patent/RU2015139082A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687063C2 publication Critical patent/RU2687063C2/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
    • H04B7/06Diversity 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
    • E05D1/00Pinless hinges; Substitutes for hinges
    • E05D1/04Pinless hinges; Substitutes for hinges with guide members shaped as circular arcs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/1633Constructional details or arrangements of portable computers not specific to the type of enclosures covered by groups G06F1/1615 - G06F1/1626
    • G06F1/1637Details related to the display arrangement, including those related to the mounting of the display in the housing
    • G06F1/1652Details related to the display arrangement, including those related to the mounting of the display in the housing the display being flexible, e.g. mimicking a sheet of paper, or rollable
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/1633Constructional details or arrangements of portable computers not specific to the type of enclosures covered by groups G06F1/1615 - G06F1/1626
    • G06F1/1675Miscellaneous details related to the relative movement between the different enclosures or enclosure parts
    • G06F1/1681Details related solely to hinges
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/1633Constructional details or arrangements of portable computers not specific to the type of enclosures covered by groups G06F1/1615 - G06F1/1626
    • G06F1/1684Constructional details or arrangements related to integrated I/O peripherals not covered by groups G06F1/1635 - G06F1/1675
    • G06F1/1698Constructional details or arrangements related to integrated I/O peripherals not covered by groups G06F1/1635 - G06F1/1675 the I/O peripheral being a sending/receiving arrangement to establish a cordless communication link, e.g. radio or infrared link, integrated cellular phone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • 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
    • H04B7/0623Auxiliary parameters, e.g. power control [PCB] or not acknowledged commands [NACK], used as feedback information
    • 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
    • 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
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/0206Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings
    • H04M1/0208Portable telephones comprising a plurality of mechanically joined movable body parts, e.g. hinged housings characterized by the relative motions of the body parts
    • H04M1/0214Foldable telephones, i.e. with body parts pivoting to an open position around an axis parallel to the plane they define in closed position
    • H04M1/0216Foldable in one direction, i.e. using a one degree of freedom hinge
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/02Details
    • H05K5/0217Mechanical details of casings
    • H05K5/0226Hinges
    • 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
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/0202Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
    • H04M1/026Details of the structure or mounting of specific components
    • H04M1/0266Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly
    • H04M1/0268Details of the structure or mounting of specific components for a display module assembly including a flexible display panel

Abstract

Изобретение относится к беспроводным сетям и предназначено для улучшения передачи информации обратной связи, относящейся к CQI, PMI и RI в беспроводных сетях Rel-10. Мобильная станция передает уведомления обратной связи в базовую станцию беспроводной сети. Уведомления обратной связи содержат первое уведомление обратной связи, второе уведомление обратной связи и третье уведомление обратной связи. Первое уведомление обратной связи включает в себя значение указателя типа прекодера (PTI), которое указывает по меньшей мере одно из периода второго уведомления обратной связи и периода третьего уведомления обратной связи. Значение PTI указывает отношение периода второго уведомления обратной связи к периоду третьего уведомления обратной связи. Значение PTI также указывает выбранную информацию обратной связи, содержащуюся во втором уведомлении обратной связи и третьем уведомлении обратной связи. 8 н. и 32 з.п. ф-лы, 12 ил., 5 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящая заявка относится в общем к беспроводным сетям, а более конкретно к сигнализации обратной связи для поддиапазонов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) в беспроводных системах Long Term Evolution Advanced (Усовершенствованное долгосрочное развитие, LTE-A).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В Долгосрочном развитии Проекта партнерства 3-его поколения (3GPP LTE) в качестве схемы передачи нисходящей линии связи (DL) принято мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM).
3GPP LTE (Long Term Evolution, Долгосрочное развитие) является последним этапом в реализации сети мобильной радиотелефонной связи истинного 4-ого поколения (4G). Большинство главных операторов мобильной связи в Соединенных Штатах и несколько операторов по всему миру объявили о планах преобразования своих сетей в LTE начиная с 2009 г. LTE является набором расширений для Универсальной мобильной телекоммуникационной системы (UMTS). Большая часть 3GPP Release 8 (3GPP Версия 8) сосредоточена на принятии технологии мобильной связи 4G, включающей в себя плоскую сетевую архитектуру с повсеместным применением протокола IP.
В стандарте 3GPP LTE используется мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) для нисходящей линии связи (т.е. из базовой станции в мобильную станцию). Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) является технологией передачи с несколькими несущими, в которой передача происходит на многих ортогональных частотах (или поднесущих). Ортогональные поднесущие модулируются индивидуально и отделены по частоте, так что они не создают помехи друг другу. Это обеспечивает высокую спектральную эффективность и устойчивость к эффектам многолучевого распространения.
Следующие описания стандартов и документов полностью включены в настоящее описание: 1) Документ № R1-101683, "Way Forward For Rel-10 Feedback Framework", февраль 2010 г., 2) Документ № R1-102579, "Way Forward On Release 10 Feedback", RAN WG1, апрель 2010 г., 3) Документ № R1-103419, "Way Forward on CSI Feedback Design For Rel-10 LD MIMO", май 2010 г., 4) Документ № R1-103332, "Way Forward On UE Feedback", май 2010 г., 5) Документ № R1-103333, "Refinements of Feedback And Codebook Design", май 2010 г., 6) Документ № R1-103805, "Double Codebook Performance Evaluation", июнь 2010 г., 7) Документ № R1-103701, "8Tx Codebook Design", июнь 2010 г., и 8) техническое описание 3GPP № 36.211 (3GPP Technical Specification No. 36.211).
В системах LTE Release 10 (LTE Версия 10) мобильная станция (или абонентское устройство) выполняет обратную связь индекса матрицы прекодера (PMI), индикатора ранга (RI) и индикатора качества канала (CQI) в базовую станцию (или eNodeB). На заседании 3GPP RAN1 #60, согласовано направление дальнейших действий по обратной связи в Версии 10. В Версии 10 используется неявная обратная связь индекса матрицы прекодера (PMI), индикатора ранга (RI) и индикатора качества канала (CQI). Территориальная обратная связь мобильной станции (MS) или абонентского устройства (UE) для поддиапазона представляет прекодер, и вычисляется CQI исходя из предположения о том, что eNodeB или базовая станция (BS) используют конкретный прекодер (или прекодеры), предоставляемые обратной связью, на каждом поддиапазоне в пределах справочного ресурса CQI. Следует отметить, что поддиапазон может соответствовать всей ширине полосы пропускания системы.
Прекодер для поддиапазона состоит из двух матриц. Структура прекодера применяется ко всем конфигурациям системы передающих (Tx) антенн. Каждая из этих двух матриц принадлежит отдельной кодовой таблице. Кодовые таблицы являются известными (или синхронизированными) как в базовой станции (eNodeB), так и в мобильной станции (абонентском устройстве). Кодовые таблицы для разных поддиапазонов могут со временем изменяться или не изменяться. Эти два индекса кодовой таблицы вместе определяют прекодер. Одна из этих двух матриц предназначена для широкополосных или долгосрочных свойств канала. Другая матрица предназначена для частотно-избирательных или краткосрочных свойств канала. Следует отметить, что матричная кодовая таблица в этом контексте должна интерпретироваться как конечный, пронумерованный набор матриц, который для каждого блока ресурсов (RB) является известным как мобильной станции (или UE), так и базовой станции (или eNodeB). Также следует отметить, что обратную связь прекодера в Версии 8 можно считать особым случаем этой структуры.
Два сообщения передаются следующим образом: 1) обратная связь в Версии 10 основана на неявной обратной связи, аналогичной обратной связи в Версии 8, и 2) два индекса кодовой таблицы задают прекодер в Версии 10, причем одна кодовая таблица предназначена для широкополосных и/или долгосрочных свойств канала, а другая кодовая таблица предназначена для частотно-избирательных и/или краткосрочных свойств канала.
На заседании RAN1 #60бис, также согласовано еще одно направление дальнейших действий по обратной связи мобильной станции (или UE) в Версии 10. Прекодер W для поддиапазона является функцией двух матриц, W1 и W2, (т.е. где W1 ϵ C1 и W2 ϵ C2). В настоящем описании W1 также называется первым PMI, а W2 также называется вторым PMI. Кодовые таблицы C1 и C2 являются кодовой таблицей 1 и кодовой таблицей 2, соответственно. Первый PMI предназначен для широкополосных (или долгосрочных) свойств канала. Второй PMI предназначен для частотно-избирательных (или краткосрочных) свойств канала. Для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH), обратная связь, соответствующая первому PMI и второму PMI, может отправляться в разных подкадрах или в том же подкадре, если только полезная информация не является слишком большой для отправки первого PMI и второго PMI в том же подкадре в PUCCH. Кроме того, периодические и апериодические уведомления являются независимыми.
Соответственно, в обратной связи между Версией 8 (Rel-8) и Версией 10 (Rel-10) сетей 3GPP существует существенное различие. В Версии 8, прекодер задается только одним индексом кодовой таблицы. Однако в Версии 10 прекодер задается двумя индексами кодовой таблицы. Кроме того, в Версии 10 эти два индекса кодовой таблицы могут отправляться в разных подкадрах или в том же подкадре.
На заседании RAN1 #62бис согласовано направление дальнейших действий по сигнализации для обратной связи для поддиапазона физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH). В частности, согласованы три режима обратной связи для PUCCH, причем два (2) кандидата на расширение режима 1-1 PUCCH Rel-8, и один (1) кандидат на расширение режима 2-1 PUCCH Rel-8.
Более конкретно, кандидат на обратную связь для поддиапазона PUCCH (расширение режима 2-1 PUCCH Rel-8) является нижеследующим. Прекодер W для поддиапазона определяется исходя из уведомления в 3 подкадрах в зависимости от последнего уведомления об индикаторе ранга (RI). Формат уведомления содержит 3 Уведомления. Уведомление 1 включает в себя RI и 1-битовый указатель типа прекодера (PTI). В Уведомлении 2, если PTI=0, то уведомляют о W1. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. В Уведомлении 3, если PTI=0, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона. Для 2 и 4 передающих (TS) антенн, предполагается, что значение PTI установлено в 1, и оно не сигнализируется.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Следовательно, в данной области техники существует потребность в улучшении устройств и способов обеспечения информации обратной связи, относящейся к CQI, PMI и RI в беспроводных сетях Rel-10. В частности, в данной области техники существует потребность в улучшении устройств и способов обеспечения информации обратной связи, относящейся к CQI, PMI и RI в беспроводных сетях Rel-10, которые минимизируют служебную сигнализацию наряду с улучшением степени детализации информации обратной связи.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Обеспечена мобильная станция для использования в беспроводной сети. Эта мобильная станция передает уведомления обратной связи в базовую станцию беспроводной сети. Эти уведомления обратной связи содержат первое уведомление обратной связи, второе уведомление обратной связи и третье уведомление обратной связи. Первое уведомление обратной связи включает в себя значение указателя типа прекодера (PTI). Значение PTI указывает по меньшей мере одно из периода второго уведомления обратной связи и периода третьего уведомления обратной связи. В предпочтительном варианте осуществления значение PTI указывает отношение периода второго уведомления обратной связи к периоду третьего уведомления обратной связи.
Второе уведомление обратной связи и третье уведомление обратной связи включают в себя выбранную информацию обратной связи, содержащую по меньшей мере одно из информации обратной связи для широкого диапазона и информации обратной связи для поддиапазона. В предпочтительном варианте осуществления значение PTI также указывает выбранную информацию обратной связи.
Обеспечена мобильная станция для использования в беспроводной сети. Эта мобильная станция (выполнена) с возможностью обмена информацией с базовой станцией, которая передает с использованием прекодера, который задается кодовой таблицей. Мобильная станция выполняет зависящий от ранга выбор подмножества кодовой таблицы для обратной связи W2 для поддиапазона, так что мобильная станция передает в базовую станцию с использованием первой кодовой таблицы для W2 для поддиапазона, когда мобильная станция передает первое значение указателя типа прекодера (PTI), и передает в базовую станцию с использованием второй кодовой таблицы для W2 для поддиапазона, когда мобильная станция передает второе значение PTI. Вторая кодовая таблица для W2 для поддиапазона является подмножеством первой кодовой таблицы для W2 для поддиапазона.
Прежде чем приступить к нижеследующему разделу Подробное описание изобретения, может оказаться полезной формулировка определений некоторых слов и словосочетаний, используемых в этом патентном документе: термины «включать в себя» и «содержать», а также их производные слова, означают включение без ограничений, термин «или» является включающим и означает и/или, словосочетания «связанный с» и «связанный с ним», а также их производные слова, могут означать включать в себя, являться включенным в, взаимосвязывать с, содержать, содержаться в, соединять с, подключать к, обмениваться информацией с, взаимодействовать с, чередоваться, помещать рядом, являться близким к, являться связанным с, иметь, иметь свойство и т.п. Определения для некоторых слов и словосочетаний обеспечены во всем этом патентном документе, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что во многих, если не в большинстве случаев, такие определения относятся к предшествующему, а также к будущему использованию таких определенных слов и словосочетаний.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ теперь обратимся к нижеследующему описанию, которое изложено вместе с прилагаемыми чертежами, в которых используется сквозная нумерация:
На фиг. 1 изображена иллюстративная беспроводная сеть, которая выполняет обратную связь для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) согласно принципам настоящего изобретения.
На фиг. 2 изображена базовая станция, связанная с множеством мобильных станций, согласно варианту осуществления изобретения.
На фиг. 3 изображена система с множеством входов и множеством выходов (MIMO) 4x4 согласно варианту осуществления изобретения.
На фиг. 4 изображены уведомления обратной связи для значения 0 индикатора типа прекодера (PTI).
На фиг. 5 изображены уведомления обратной связи для значения 01 индикатора типа прекодера (PTI).
На фиг. 6 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) в первом альтернативном варианте осуществления.
На фиг. 7 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) во втором альтернативном варианте осуществления.
На фиг. 8 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) в третьем альтернативном варианте осуществления.
На фиг. 9 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI), в которых используются четыре типа уведомления.
На фиг. 10 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно первому альтернативному варианту осуществления изобретения.
На фиг. 11 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно второму альтернативному варианту осуществления изобретения.
На фиг. 12 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно третьему альтернативному варианту осуществления изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг. 1 - фиг. 12, обсуждаемые ниже, и различные варианты осуществления, используемые для описания принципов настоящего изобретения в этом патентном документе, являются лишь иллюстрациями, и не должны интерпретироваться как какие-либо ограничения объема изобретения. Специалистам в данной области техники очевидно, что принципы настоящего изобретения могут быть реализованы в любой соответствующим образом организованной беспроводной сети.
На фиг. 1 изображена иллюстративная беспроводная сеть 100, которая выполняет обратную связь для физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) согласно принципам настоящего изобретения. Беспроводная сеть 100 включает в себя базовую станцию (BS) 101, базовую станцию (BS) 102, базовую станцию (BS) 103 и другие аналогичные базовые станции (не изображены). Базовая станция 101 является связанной с Internet 130 или аналогичной сетью на основе IP (не изображена).
В зависимости от типа сети, вместо «базовая станция» могут быть использованы другие известные термины, например, «eNodeB», «eNB» или «точка доступа». Для удобства термин «базовая станция» используется в этом документе в значении компонентов инфраструктуры сети, которые обеспечивают беспроводной доступ к удаленным терминалы.
Базовая станция 102 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к Internet 130 для первого множества мобильных станций, находящихся в пределах зоны 120 обслуживания базовой станции 102. Первое множество терминалов абонента включает в себя мобильную станцию 111, которая может быть расположена на малом предприятии (SB), мобильную станцию 112, которая может быть расположена на предприятии (E), мобильную станцию 113, которая может быть расположена в хот-спот (HS) WiFi, мобильную станцию 114, которая может быть расположена в первом жилом доме (R), мобильную станцию 115, которая может быть расположена во втором жилом доме (R), и мобильную станцию 116, которая может быть мобильным устройством (M), например, сотовым телефоном, беспроводным ноутбуком, беспроводной PDA и т.п.
Для удобства термин «мобильная станция» используется в этом документе для обозначения любого удаленного беспроводного оборудования, которое посредством беспроводных технологий получает доступ к базовой станции независимо от того, действительно ли эта мобильная станция является мобильным устройством (например, сотовым телефоном), или она является стационарным устройством в обычном понимании (например, настольным персональным компьютером, торговым автоматом и т.д.). В других системах вместо «мобильная станция» могут быть использованы другие известные термины, например, «абонентский терминал (SS)», «удаленный терминал (RT)», «беспроводной терминал (WT)», «абонентское устройство (UE)» и т.п.
Базовая станция 103 обеспечивает беспроводной широкополосный доступ к Internet 130 для второго множества мобильных станций, находящихся в пределах зоны 125 обслуживания базовой станции 103. Второе множество мобильных станций включает в себя мобильную станцию 115 и мобильную станцию 116. В иллюстративном варианте осуществления базовые станции 101-103 могут обмениваться информацией друг с другом и с мобильными станциями 111-116 с использованием технологий OFDM или OFDMA.
Несмотря на то, что на фиг. 1 изображено только шесть мобильных станций, подразумевается, что беспроводная сеть 100 может обеспечивать беспроводной широкополосный доступ к дополнительным мобильным станциям. Следует отметить, что мобильная станция 115 и мобильная станция 116 расположены на границах обеих зон 120 и 125 обслуживания. Мобильная станция 115 и мобильная станция 116, каждая, обменивается информацией с обеими базовыми станциями 102 и 103, и, можно сказать, функционируют в режиме передачи обслуживания, как известно специалистам в данной области техники.
Иллюстративные описания схем формирования диаграммы направленности передачи с замкнутым циклом на основе модели кодовой таблицы могут быть найдены в: 1) D. Love, J. Heath, and T. Strohmer, "Grassmannian Beamforming For Multiple-Input, Multiple-Output Wireless Systems", IEEE Transactions on Information Theory, October 2003, и 2) V. Raghavan, A. M. Sayeed, and N. Boston, "Near-Optimal Codebook Constructions For Limited Feedback Beamforming In Correlated MIMO Channels With Few Antennas," IEEE 2006 International Symposium on Information Theory. Оба упомянутых документа настоящим полностью включены в настоящее описание путем ссылки.
В случае, когда базовая станция формирует диаграмму направленности передающей антенны по направлению к отдельному пользователю или одновременно к множеству пользователей в то же время и на определенной частоте, может использоваться формирование диаграммы направленности передачи на основе кодовой таблицы с замкнутым циклом. Иллюстративное описание такой системы можно найти в Quentin H. Spencer, Christian B. Peel, A. Lee Swindlehurst, Martin Harrdt, "An Introduction To the Multi-User MIMO Downlink", IEEE Communication Magazine, October 2004, которое настоящим полностью включено в настоящее описание путем ссылки.
Кодовая таблица является набором заданных диаграмм направленности антенны, которые известны мобильным станциям. Предварительное кодирование MIMO на основе кодовой таблицы может обеспечивать значительный выигрыш в спектральной эффективности в MIMO с замкнутым циклом нисходящей линии связи. В стандартах IEEE 802.16e и 3GPP LTE, поддерживается обратная связь, ограниченная четырьмя передающими (4-TX) антеннами, на основе конфигурации MIMO с замкнутым циклом. В стандартах IEEE 802.16m и 3GPP LTE усовершенствованное, для обеспечения пиковой спектральной эффективности, в качестве известной системы предварительного кодирования нисходящей линии связи с MIMO с замкнутым циклом предложена конфигурация восьми передающих (8-TX) антенн. Иллюстративные описания таких систем могут быть найдены в документе 3GPP Technical Specification No. 36.211, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA): Physical Channel and Modulation", который настоящим полностью включен в настоящее описание путем ссылки.
Во избежание потребности в процессе калибровки фазы в случае, когда для демодуляции данных не используются зондирующие сигналы канала или обычные пилот-сигналы (или обучающая последовательность средней части последовательности), может быть использовано формирование диаграммы направленности передачи на основе преобразованной кодовой таблицы с замкнутым циклом. Иллюстративное описание такой системы может быть найдено в документе IEEE C802.16m-08/1345r2, "Transformation Method For Codebook Based Precoding," November 2008, который настоящим полностью включен в настоящее описание путем ссылки. Способ преобразованной кодовой таблицы использует информацию корреляции каналов для усиления эффективности стандартной кодовой таблицы, особенно в каналах с высокой корреляцией, а также во избежание необходимости калибровки фазы между многоэлементными передающими антеннами. Как правило, информация о корреляции каналов является основанной на статистиках второго порядка и, соответственно, изменяется очень медленно, что является аналогичным долгосрочным эффектам канала, например, экранирование и потери в тракте передачи. В результате с использованием информации о корреляции служебные данные для обратной связи и сложность вычисления являются незначительными.
На фиг. 2 изображено схематическое представление 200 базовой станции 220, связанной со множеством мобильных станций 202, 204, 206 и 208, согласно варианту осуществления изобретения. Базовая станция 220 и мобильные станции 202, 204, 206 и 208 применяют многоэлементные антенны для передачи и приема радиоволновых сигналов. Радиоволновые сигналы могут являться сигналами с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM).
На фиг. 2, базовая станция 220 выполняет одновременное формирование диаграммы направленности по множеству передатчиков для каждой мобильной станции. Например, базовая станция 220 передает данные в мобильную станцию 202 через сигнал 210 с формированием диаграммы направленности, данные в мобильную станцию 204 через сигнал 212 с формированием диаграммы направленности, данные в мобильную станцию (206) через сигнал 214 с формированием диаграммы направленности и данные в мобильную станцию (208) через сигнал 216 с формированием диаграммы направленности. В некоторых вариантах осуществления базовая станция 220 может выполнять одновременное формирование диаграммы направленности для мобильных станций 202, 204, 206 и 208. Каждый сигнал с формированием диаграммы направленности может быть сформирован в направлении мобильной станции, для которой он предназначен, в то же время и на той же частоте. Для ясности, передача информации из базовой станции в мобильную станцию также может называться передачей информации по нисходящей линии связи, а передача информации из мобильной станции в базовую станцию может называться передачей информации по восходящей линии связи.
Базовая станция 220 и мобильные станции 202, 204, 206 и 208 применяют многоэлементные антенны для передачи и приема беспроводных сигналов. Подразумевается, что беспроводные сигналы могут быть радиоволновыми сигналами, и беспроводные сигналы могут использовать любую схему передачи, известную специалисту в данной области техники, в том числе схему передачи с мультиплексированием с ортогональным частотным разделением (OFDM).
Мобильные станции 202, 204, 206, и 208 могут быть любым устройством, которое может принимать беспроводные сигналы. Примеры мобильных станций 202, 204, 206 и 208 включают в себя, например, карманный персональный компьютер (PDA), ноутбук, мобильный телефон, малогабаритное устройство или любое другое устройство, которое может принимать передачи с формированием диаграммы направленности.
Схема передачи OFDM используется для мультиплексирования данных в частотной области. Символы модуляции переносятся на частотных поднесущих. Символы, модулированные посредством квадратурной амплитудной модуляции (QAM), являются преобразованными из последовательного кода в параллельный и входными для обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT). На выходе IFFT получают N выборок во временной области. Здесь N относится к размеру быстрого преобразования Фурье (FFT)/IFFT, используемому системой OFDM. Сигнал после IFFT является преобразованным из параллельного кода в последовательный, и к этой сигнальной последовательности добавляется циклический префикс (CP). CP добавляется к каждому символу OFDM для устранения или уменьшения воздействия вследствие замирания, обусловленного многолучевым распространением. Получающаяся в результате последовательность выборок называется символом OFDM с CP. На стороне приемника, с предположением о том, что достигнута абсолютная временная и частотная синхронизация, приемник сначала удаляет CP, и перед подачей в FFT сигнал преобразуется из последовательного кода в параллельный. Вывод FFT преобразуется из параллельного кода в последовательный, и получающиеся в результате символы модуляции QAM вводятся в демодулятор QAM.
Полная ширина полосы пропускания в системе OFDM делится на узкополосные частотные блоки, называемые поднесущими. Количество поднесущих равно размеру FFT/IFFT N, используемому в системе. В общем, количество поднесущих, используемых для данных, меньше N, потому что некоторые поднесущие на краю частотного спектра зарезервированы как поднесущие защитного интервала. В общем, на поднесущих защитного интервала информация не передается.
Поскольку каждый символ OFDM имеет конечную продолжительность во временной области, поднесущие накладываются друг на друга в частотной области. Однако, с предположением о том, что у передатчика и приемника существует абсолютная частотная синхронизация, на частоте выборки поддерживается ортогональность. В случае ухода частоты вследствие отсутствия абсолютной частотной синхронизации или высокой мобильности, ортогональность поднесущих на частотах выборки нарушается, что в результате приводит к взаимным помехам между несущими (inter-carrier-interference, ICI).
Использование многоэлементных передающих антенн и многоэлементных приемных антенн как в базовой станции, так и в отдельной мобильной станции для улучшения пропускной способности и надежности беспроводного канала связи, известно как однопользовательская система с множеством входов и множеством выходов (SU-MIMO). Система MIMO обеспечивает линейное увеличение пропускной способности с увеличением K, где K является минимумом из количества передающих антенн (M) и приемных антенн (N) (т.е. K=min(M, N)). Система MIMO может быть реализована со схемами пространственного мультиплексирования, формирования диаграммы направленности передачи и приема или разнесения при приеме и передаче.
На фиг. 3 изображена система 300 с множеством входов и множеством выходов (MIMO) 4×4 согласно варианту осуществления изобретения. В этом примере, с использованием четырех передающих антенн 304 отдельно передаются четыре разных потока 302 данных. Передаваемые сигналы принимаются в четырех приемных антеннах 306 и интерпретируются как принимаемые сигналы 308. Для восстановления четырех потоков 312 данных, над принимаемыми сигналами 308 выполняется некоторый вид пространственной обработки 310 сигнала.
Примером пространственной обработки сигналов является обработка Vertical-Bell Laboratories Layered Space-Time (V-BLAST), при которой используется принцип последовательного подавления помех для восстановления передаваемых потоков данных. Другие варианты схем MIMO включают в себя схемы, в которых выполняется некоторый вид пространственно-временного кодирования по всем передающим антеннам (например, схема Diagonal Bell Laboratories Layered Space-Time (D-BLAST)). Кроме того, система MIMO может быть реализована со схемой разнесения при передаче и приеме и схемой формирования диаграммы направленности передачи и приема для улучшения надежности канала связи или пропускной способности системы в системах беспроводной связи.
В режиме 1 индикатора состояния канала (CSI), расширение режима 2-1 PUCCH (т.е. режима обратной связи для поддиапазона), обеспечивает возможность мультиплексирования как обратной связи для поддиапазона, так и обратной связи для широкого диапазона в том же режиме обратной связи, в зависимости от значения указателя типа прекодера (PTI). Более конкретно, когда PTI=0, Уведомление 2 и Уведомление 3 являются уведомлениями для широкого диапазона, и когда PTI=1, Уведомление 2 является уведомлением для широкого диапазона, а Уведомление 3 является уведомлением для поддиапазона. Когда PTI=0, так как Уведомление 2 и Уведомление 3 являются уведомлениями для широкого диапазона, то естественно, что периодичность обратной связи Уведомления 2 и Уведомления 3 является одинаковой. Однако, когда PTI=1, Уведомление 3 является уведомлением для поддиапазона, что означает то, что периодичность обратной связи Уведомления 3 должна быть меньше по сравнению с периодичностью обратной связи Уведомления 2.
Пусть NP2 - период Уведомления 2, а NP3 - период Уведомления 3. Например, блок периода обоих уведомлений может являться подкадром. Тогда:
H=NP2/NP3+1,
где NP2/NP3 - отношение между периодом Уведомления 2 и периодом Уведомления 3. Следует отметить, что отношение периодов зависит от значения PTI. Соответственно, в предпочтительном варианте осуществления изобретения, значение H зависит от значения PTI. Например, когда PTI=0, H=2 или 3, и когда PTI=1, H=J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K - константа, которую можно сигнализировать из базовой станции (eNB) с использованием сигнализации верхнего уровня. В другом примере, когда PTI=0, значение H можно сигнализировать на верхних уровнях, и когда PTI=1, то H=J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K - константа, которую базовая станция сигнализирует с использованием сигнализации верхнего уровня.
Пусть NP1 - период Уведомления 1, тогда:
M=NP1/NP2.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения, значение M также зависит от значения PTI. Кроме того, пусть M0 и H0 - отношения периодичности, когда PTI=0, и пусть M1 и H1-отношения периодичности, когда PTI=1. Тогда между этими четырьмя величинами поддерживается следующее условие:
H0*M0=H1*M1.
Для конкретного примера, предположим, что полная ширина полосы пропускания системы - 10 МГц. Соответственно, J=3 части ширины полосы пропускания (BP). Если K=1, то H1=4. Если M1=2, то H1*M1=4*2=8=H0*M0=2*4.
В некоторых вариантах осуществления изобретения точное значение H и/или M можно сигнализировать с использованием сигнализации верхнего уровня.
Уведомления обратной связи из мобильной станции (MS) в базовую станцию (BS) становятся очевидными из фиг. 4 и фиг. 5.
На фиг. 4 изображены уведомления обратной связи для значения 0 индикатора типа прекодера (PTI). На фиг. 4, H0=2 и M0=4. Сообщения 401a и 401b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI), и 1-битовое значение PTI=0. Сообщения 402a, 402b, 402c и 402d являются примерами Уведомления 2, которое содержит значение матрицы прекодера W1 (также называемое «первым PMI»). Сообщения 403a, 403b, 403c и 403d являются примерами Уведомления 3, которое содержит значение матрицы прекодера для широкого диапазона (WB W2) и значение индикатора качества канала для широкого диапазона (WB CQI).
Соответственно, для каждого экземпляра Уведомления 1, существует 4 экземпляра Уведомления 2 и 4 экземпляра Уведомления 3 (т.е. M=4, так как период Уведомления 1 в 4 раза больше периода Уведомления 2). Кроме того, для каждого экземпляра Уведомления 2, существует один экземпляр Уведомления 3 (т.е. H=2, так как период Уведомления 2 равен периоду Уведомления 3).
На фиг. 5 изображены уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI). На фиг. 5, H1=4 и M1=2. Сообщения 501a и 501b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI), и 1-битовое значение PTI=1. Сообщения 502a и 503b являются примерами Уведомления 2, которое содержит значение матрицы прекодера для широкого диапазона, WB W2, и значение WB CQI. Сообщения 503a, 503b и 503c являются примерами Уведомления 3, которое содержит значение матрицы прекодера для поддиапазона, SB W2, и значение индикатора качества канала для поддиапазона (SB CQI).
Соответственно, для каждого экземпляра Уведомления 1, существует 2 экземпляра Уведомления 2 и 6 экземпляра Уведомления 3 (т.е. M=2, так как период Уведомления 1 в 2 раза больше периода Уведомления 2). Кроме того, для каждого экземпляра Уведомления 2, существует три экземпляра Уведомления 3 (т.е. H=4, так как период Уведомления 2 в 3 раза больше периода Уведомления 3).
В этом примере, уведомление с информацией обратной связи, относящейся к W1, не передается после уведомления о ранге, когда PTI=1. Это означает, что для выполнения обратной связи на основе поддиапазона, мобильная станция может сначала передавать по каналу обратной связи PTI=0. Однако, во время следующей обратной связи RI, мобильная станция обеспечивает то, что в предшествующем подкадре уведомляют о том же W1. В противном случае, мобильная станция не должна выполнять обратную связь для поддиапазона. Это может ограничить гибкость планирования в базовой станции, и может увеличить сложность мобильной станции.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения, информация обратной связи для широкого диапазона передается в уведомлении обратной связи (Уведомление 2) после Уведомления 1, где PTI=1.
В первом альтернативном варианте осуществления (ALT 1), информация о W1 передается вместе с W2 для широкого диапазона и CQI для широкого диапазона в Уведомлении 2, когда PTI=1. Соответственно, Уведомление 1 включает в себя RI и 1-битовый указатель типа прекодера (PTI). В Уведомлении 2, если PTI=0, то уведомляют о W1. Если PTI=1, то уведомляют о W1, CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. В Уведомлении 3, если PTI=0, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона. Первый альтернативный вариант осуществления изображен на фиг. 6.
На фиг. 6 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) в первом альтернативном варианте осуществления. На фиг. 6, H1=4 и M1=2. Фиг. 6 является аналогичной фиг. 5 во многих отношениях. Сообщения 501a и 501b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI), и 1-битовое значение PTI=1. Аналогично, сообщения 503a, 503b и 503c являются примерами Уведомления 3, которое содержит значение матрицы прекодера для поддиапазона, SB W2, и значение индикатора качества канала для поддиапазона (SB CQI). Однако сообщения 601a и 601b являются новыми. Сообщения 601a и 601b являются примерами Уведомления 2. Так как PTI=1, то сообщения 601a и 601b включают в себя W1 для широкого диапазона, W2 для широкого диапазона и CQI для широкого диапазона.
Кроме того, для ограничения максимального размера полезной информации Уведомления 2 до 11 бит, выбор подмножества кодовой таблицы (подвыборка кодовой таблицы) выполняется над кодовой таблицей W1 и/или кодовой таблицей W2. Соответственно, в зависимости от значения PTI, кодовая таблица W1 может являться или не являться подвыборкой. Если PTI=0, то C1 (кодовая таблица W1) не является подвыборкой (к C1 не применятся выбор подмножества кодовой таблицы). Если PTI=1, то C1 (кодовая таблица W1) является подвыборкой (к C1 применятся выбор подмножества кодовой таблицы).
Во втором альтернативном варианте осуществления (ALT 2), информация о W1 передается в уведомлении вместе с CQI для широкого диапазона в Уведомлении 2, когда PTI=1. Соответственно, Уведомление 1 включает в себя RI и 1-битовый указатель типа прекодера (PTI). В Уведомлении 2, если PTI=0, то уведомляют о W1. Если PTI=1, то уведомляют о W1 и CQI для широкого диапазона. В Уведомлении 3, если PTI=0, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона. Второй альтернативный вариант осуществления изображен на фиг. 7.
На фиг. 7 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) во втором альтернативном варианте осуществления. На фиг. 7, H1=4 и M1=2. Фиг. 7 является аналогичной фиг. 5 и фиг. 6 во многих отношениях. Сообщения 501a и 501b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI) и 1-битовое значение PTI=1. Аналогично, сообщения 503a, 503b и 503c являются примерами Уведомления 3, которое содержит значение матрицы прекодера для поддиапазона, SB W2, и значение индикатора качества канала для поддиапазона (SB CQI). Однако сообщения 701a и 701b являются новыми. Сообщения 701a и 701b являются примерами Уведомления 2. Так как PTI=1, то сообщения 701a и 701b включают в себя W1 для широкого диапазона и CQI для широкого диапазона.
В третьем альтернативном варианте осуществления (ALT 3), информация о W1 передается в Уведомлении 2, когда PTI=1. Соответственно, Уведомление 1 включает в себя RI и 1-битовый указатель типа прекодера (PTI). В Уведомлении 2, если PTI=0, то уведомляют о W1. Если PTI=1, то уведомляют о W1. В Уведомлении 3, если PTI=0, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона. Третий альтернативный вариант осуществления изображен на фиг. 8.
На фиг. 8 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI) в третьем альтернативном варианте осуществления. На фиг. 8, H1=4 и M1=2. Фиг. 8 является аналогичной фиг. 5 - фиг. 7 во многих отношениях. Сообщения 501a и 501b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI) и 1-битовое значение PTI=1. Аналогично, сообщения 503a, 503b и 503c являются примерами Уведомления 3, которое содержит значение матрицы прекодера для поддиапазона, SB W2, и значение индикатора качества канала для поддиапазона (SB CQI). Однако сообщения 801a и 801b являются новыми. Сообщения 801a и 801b являются примерами Уведомления 2. Так как PTI=1, сообщения 801a и 801b включают в себя W1 для широкого диапазона.
В еще одном варианте осуществления изобретения, когда PTI=1, добавляется новое уведомление. Соответственно, в этом режиме CSI существует четыре уведомления. Однако прекодер W определяется на основании уведомления в 3 подкадрах в зависимости от последнего переданного значения индикатора ранга (RI). Соответственно, Уведомление 1 включает в себя RI и 1-битовый указатель типа прекодера (PTI). В Уведомлении 2, если PTI=0, то уведомляют о W1, и если PTI=1, то уведомляют о W1 (аналогично фиг. 8). В Уведомлении 3, если PTI=0, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона, и если PTI=1, то уведомляют о CQI для широкого диапазона и W2 для широкого диапазона. В Уведомлении 4, если PTI=0, то уведомление отсутствует. Если PTI=1, то уведомляют о CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона.
Следовательно, PTI служит для включения/выключения уведомления о CQI для поддиапазона, и Уведомление 4 (CQI/W2 для поддиапазона) передают только тогда, когда PTI=1. Этот альтернативный вариант осуществления изображен на фиг. 9.
На фиг. 9 изображены модифицированные уведомления обратной связи для значения 1 индикатора типа прекодера (PTI), в которых используются четыре типа уведомления. Фиг. 9 является аналогичной фиг. 5 - фиг. 8 во многих отношениях. Сообщения 501a и 501b являются примерами Уведомления 1, которое содержит Индикатор ранга (RI) и 1-битовое значение PTI=1. Сообщения 801a и 801b являются примерами Уведомления 2. Так как PTI=1, сообщения 801a и 801b включают в себя W1 для широкого диапазона. Аналогично, сообщения 503a и 503b являются примерами Уведомления 3, которое содержит SB W2 и SB CQI.
Однако сообщения 901a и 901b являются новыми. Сообщения 901a и 901b являются примерами Уведомления 4. Так как PTI=1, то сообщения 901a и 901b включают в себя CQI для поддиапазона и W2 для поддиапазона. Если PTI равен 0, то Уведомление 4 отсутствует.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, когда PTI=1, периоды обратной связи Уведомления 2 и Уведомления 3 являются одинаковыми, и поддерживаются следующие условия:
NP2=NP3,
H=NP2/NP4=J*K+2, и
M=NP1/NP2
В соответствии с соглашением о кодовой таблице в Документе № R1-105011 и Примечаниях председателя, полезная информация для W2 перечисляется следующим образом: Ранг 1=4 бита, Ранг 2=4 бита, Ранг 3=4 бита и Ранг 4=3 бита. Размеры в битах Уведомления 3, когда PTI=1, представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Ранг W2 CQI Указатель поддиапазона L-бит Общая полезная информация
Ранг 1 4 бита 4 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 10
Ранг 2 4 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 13
Ранг 3 4 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 13
Ранг 4 3 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 12
Ранг 5-8 0 бит 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 9
Однако уже согласовано, что полезная информация формата 2 PUCCH должна быть ограничена 11 битами. Следовательно, как представлено в Таблице 1, для ранга 2 (13 битов), ранга 3 (13 битов) и ранга 4 (12 битов), размеры в битах текущей полезной информации формата 2 PUCCH не могут вмещать и W2 для поддиапазона, CQI для поддиапазона, и указатель части ширины полосы пропускания (BP) L-бит в Таблице 1.
В одном варианте осуществления изобретения, индикатор поддиапазона L-бит при обратной связи CQI для поддиапазона в Rel-8 сохраняется. Однако для ограничения полезной информации обратной связи для поддиапазона до 11 битов используются следующие альтернативные варианты.
Альтернативный вариант 1: В режиме 1 CSI для W2 для поддиапазона выполняется выбор подмножества кодовой таблицы (подвыборка кодовой таблицы). То есть кодовая таблица W2 (C2) для обратной связи для поддиапазона в обратной связи для PUCCH является подмножеством кодовой таблицы W2 для обратной связи для широкого диапазона в обратной связи для PUCCH. Например, C2 W2, когда PTI=1, является подмножеством C2 W2, когда PTI=0 в обратной связи для PUCCH. Кроме того, C2 W2, когда PTI=1, в обратной связи для PUCCH является подмножеством C2 W2 в обратной связи для PUSCH. Для примера, когда C2 является подвыборкой, а полезная информация для подвыборки C2 составляет 2 бита, в Таблице 2 представлены элементы полезной информации для обратной связи CQI для поддиапазона в режиме 1 CSI.
Таблица 2
Ранг W2 CQI Указатель поддиапазона L-бит Общая полезная информация
Ранг 1 2 бита 4 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 8
Ранг 2 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 3 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 4 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 5-8 0 бит 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 9
Альтернативный вариант 1: Выбор подмножества кодовой таблицы, зависящий от ранга, (подвыборка кодовой таблицы) выполняется для обратной связи W2 для поддиапазона, когда PTI=1. Например, кодовая таблица Ранга 2/3/4 W2, когда PTI=1, является подмножеством W2, когда PTI=0 в обратной связи для PUCCH. Кроме того, кодовая таблица Ранга 2/3/4 W2, когда PTI=1, в обратной связи для PUCCH является подмножеством W2 в обратной связи для PUSCH. Для примера, когда C2 является подвыборкой, а полезная информация для подвыборки C2 составляет 2 бита для ранга 2/3/4, в Таблице 3 представлены элементы полезной информации для обратной связи CQI для поддиапазона в режиме 1 CSI.
Таблица 3
Ранг W2 CQI Указатель поддиапазона L-бит Общая полезная информация
Ранг 1 4 бита 4 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 10
Ранг 2 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 3 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 4 2 бита 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 11
Ранг 5-8 0 бит 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 9
В другом варианте осуществления изобретения, указатель поддиапазона L-бит является исключенным для всех рангов. Кроме того, между каждыми двумя последовательными экземплярами Уведомления 2, оставшиеся экземпляры уведомления H-1 или H-2 (в зависимости от того, уведомляют ли о W2 для широкого диапазона и CQI для широкого диапазона отдельно от W1) используются последовательно для уведомлений о CQI/W2 для поддиапазона для циклического прохода части ширины полосы пропускания вместе с упомянутым поддиапазоном в пределах упомянутой части ширины полосы пропускания. Например, когда H=J*K+1, и W2/CQI для широкого диапазона отправляют вместе с W1, существует J*K(H-1) экземпляров уведомления между упомянутыми двумя последовательными экземплярами обратной связи Уведомления 2.
В настоящем описании предложено множество порядков циклического прохода части ширины полосы пропускания и поддиапазона в пределах соответствующей части ширины полосы пропускания в экземплярах уведомления о назначенном поддиапазоне.
Альтернативный вариант 1: Между двумя последовательными элементами обратной связи Уведомления 2, оставшиеся J*K(H-1) или J*K(H-2) экземпляров уведомления используются последовательно для уведомлений о CQI/W2 для поддиапазона в каждом поддиапазоне. На фиг. 10 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно первому альтернативному варианту осуществления изобретения. На фиг. 10 изображены три части BP1, BP2 и BP3 ширины полосы пропускания. Первые три экземпляра уведомления устанавливают последовательность через каждый из трех поддиапазонов части BP1 ширины полосы пропускания. Четвертый экземпляр уведомления после этого начинает устанавливать последовательность через часть BP2 ширины полосы пропускания.
Альтернативный вариант 2: Между двумя последовательными элементами обратной связи Уведомления 2, оставшиеся J*K(H-1) или J*K(H-2) экземпляры уведомления используются последовательно для уведомлений о CQI/W2 для поддиапазона в K циклах частей ширины полосы пропускания. Кроме того, в пределах i-ого цикла части ширины полосы пропускания, мобильная станция уведомляет о i-ой ширине полосы пропускания для поддиапазона в пределах каждой части ширины полосы пропускания. На фиг. 11 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно второму альтернативному варианту осуществления изобретения. на фиг. 11 изображены три части BP1, BP2 и BP3 ширины полосы пропускания. Первые три экземпляра уведомления устанавливают последовательность через первый поддиапазон каждой из частей BP1, BP2 и BP3 ширины полосы пропускания. Четвертый экземпляр уведомления после этого начинает устанавливать последовательность через второй поддиапазон каждой из частей BP1, BP2 и BP3 ширины полосы пропускания.
Альтернативный вариант 3: Между двумя последовательными элементами обратной связи Уведомления 2, оставшиеся J*K(H-1) или J*K(H-2) экземпляры уведомлений используются последовательно для уведомлений о CQI/W2 для поддиапазона в K циклах частей ширины полосы пропускания. Кроме того, предположим, что существует, по большей мере, T=2L поддиапазонов в пределах каждой части ширины полосы пропускания, тогда в пределах i-ого цикла части ширины полосы пропускания, мобильная станция уведомляет о ширине полосы пропускания i-ого поддиапазона с каждой частью ширины полосы пропускания.
Например, может использоваться отображение между i и j для случая K=4 и T=4, представленное в Таблице 4.
Таблица 4
i j
1 1
2 T
3 2
4 T-1
В общем, для k=1, 2, 3 ..., если i=2*k-1, то j=k, и если i=2*k, то j=T-k+1.
На фиг. 11 изображены экземпляры уведомлений для поддиапазона для уведомления о CQI/W2 для поддиапазона согласно третьему альтернативному варианту осуществления изобретения.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения размер поддиапазона в пределах части ширины полосы пропускания зависит от индикатора ранга. То есть для более высоких рангов могут существовать большие размеры поддиапазона. Кроме того, систематизированная структура обратной связи CQI/W2 для поддиапазона также зависит от разных рангов.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения указатель поддиапазона L-бит для обратной связи для ранга 2, 3, 4 может быть исключен при сохранении указателя поддиапазона L-бит для ранга 1 и рангов 5-8. Соответственно, в Таблице 5 представлена полезная нагрузка, заданная по размеру для обратной связи CQI для поддиапазона, в режиме 1 CSI, которую можно достичь. В одном варианте осуществления, RI и PTI могут быть закодированы совместно в режиме 1 CSI.
Таблица 5
Ранг W2 CQI Указатель поддиапазона L-бит Общая полезная информация
Ранг 1 4 бита 4 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 10
Ранг 2 4 бита 4+3 бита 0 11
Ранг 3 4 бита 4+3 бита 0 11
Ранг 4 3 бита 4+3 бита 0 10
Ранг 5-8 0 бит 4+3 бита 1-2 бита, в зависимости от BW 9
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Несмотря на то, что настоящее изобретение описано в отношении иллюстративного варианта осуществления, специалисту в данной области техники могут быть очевидны различные изменения и модификации. Подразумевается, что настоящее изобретение охватывает такие изменения и модификации, которые находятся в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (70)

1. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
сообщают указатель типа прекодера (PTI); и
сообщают широкополосный индекс матрицы прекодера (PMI), и
при этом экземпляр сообщения для широкополосного PMI определяют на основании PTI.
2. Способ по п. 1, в котором, если PTI равен 1, экземпляр сообщения определяют на основании значения, соответствующего J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K сигнализируется верхним уровнем.
3. Способ по п. 1, в котором, если PTI равен 0, экземпляр сообщения определяют на основании значения, сигнализируемого верхним уровнем.
4. Способ по п. 1, в котором PTI и широкополосный PMI, соответственно, сообщают по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).
5. Способ по п. 1, в котором, если PTI равен 0, широкополосный PMI является первым широкополосным PMI, и если PTI равен 1, широкополосный PMI является вторым широкополосным PMI.
6. Способ приёма информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают сообщение, включающее в себя указатель типа прекодера (PTI); и
принимают сообщение, включающее в себя широкополосный индекс матрицы прекодера (PMI), и
при этом экземпляр сообщения для широкополосного PMI определяют на основании PTI.
7. Способ по п. 6, в котором, если PTI равен 1, экземпляр сообщения определяют на основании значения, соответствующего J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K сигнализируется верхним уровнем.
8. Способ по п. 6, в котором, если PTI равен 0, экземпляр сообщения определяют на основании значения, сигнализируемого верхним уровнем.
9. Способ по п. 6, в котором PTI и широкополосный PMI, соответственно, принимают по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).
10. Способ по п. 6, в котором, если PTI равен 0, широкополосный PMI является первым широкополосным PMI, и если PTI равен 1, широкополосный PMI является вторым широкополосным PMI.
11. Терминал для передачи информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащий:
приёмопередатчик для передачи сигналов в базовую станцию и от приёма сигналов от неё; и
контроллер, выполненный с возможностью управления сообщением указателя типа прекодера (PTI) и сообщением широкополосного индекса матрицы прекодера (PMI), и
при этом экземпляр сообщения для широкополосного PMI определяется на основании PTI.
12. Терминал по п. 11, в котором, если PTI равен 1, экземпляр сообщения определяется на основании значения, соответствующего J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K сигнализируется верхним уровнем.
13. Терминал по п. 11, в котором, если PTI равен 0, экземпляр сообщения определяется на основании значения, сигнализируемого верхним уровнем.
14. Терминал по п. 11, в котором PTI и широкополосный PMI, соответственно, сообщаются по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).
15. Терминал по п. 11, в котором, если PTI равен 0, широкополосный PMI является первым широкополосным PMI, и если PTI равен 1, широкополосный PMI является вторым широкополосным PMI.
16. Базовая станция для приёма информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащая:
приёмопередатчик для передачи сигналов в терминал и приёма сигналов от него; и
контроллер, выполненный с возможностью управления приёмом сообщения, включающего в себя указатель типа прекодера (PTI) и приёмом сообщения, включающего в себя широкополосный индекс матрицы прекодера (PMI), и
при этом экземпляр сообщения для широкополосного PMI определяется на основании PTI.
17. Базовая станция по п. 16, в которой, если PTI равен 1, экземпляр сообщения определяется на основании значения, соответствующего J*K+1, где J - количество частей ширины полосы пропускания, и K сигнализируется верхним уровнем.
18. Базовая станция по п. 16, в которой, если PTI равен 0, экземпляр сообщения определяется на основании значения, сигнализируемого верхним уровнем.
19. Базовая станция по п. 16, в которой PTI и широкополосный PMI, соответственно, принимаются по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH).
20. Базовая станция по п. 16, в которой, если PTI равен 0, широкополосный PMI является первым широкополосным PMI, и если PTI равен 1, широкополосный PMI является вторым широкополосным PMI.
21. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
сообщают первый индекс матрицы прекодера (PMI);
сообщают указатель типа прекодера (PTI); и
сообщают второй PMI,
при этом второй PMI выбирают на основании подвыборки кодовой таблицы в зависимости от индикатора ранга (RI).
22. Способ по п. 21, в котором второй PMI сообщают с указателем качества канала (CQI) для поддиапазона.
23. Способ по п. 21, в котором PTI равен 1.
24. Способ по п. 21, в котором, если RI равен одному из 2, 3 и 4, второй PMI выбирают на основании подвыборки кодовой книги.
25. Способ по п. 24, в котором, если RI равен 1, число битов второго PMI равно 4, и
если RI равен одному из 2, 3 и 4, число битов второго PMI равно 2.
26. Способ приёма информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащий этапы, на которых:
принимают первый индекс матрицы прекодера (PMI);
принимают указатель типа прекодера (PTI); и
принимают второй PMI, и
при этом второй PMI выбирают на основании подвыборки кодовой таблицы в зависимости от индикатора ранга (RI).
27. Способ по п. 26, в котором второй PMI принимают с указателем качества канала (CQI) для поддиапазона.
28. Способ по п. 26, в котором PTI равен 1.
29. Способ по п. 26, в котором, если RI равен одному из 2, 3 и 4, второй PMI выбирают на основании подвыборки кодовой книги.
30. Способ по п. 29, в котором, если RI равен 1, число битов второго PMI равно 4, и
если RI равен одному из 2, 3 и 4, число битов второго PMI равно 2.
31. Терминал для передачи информации о состоянии канала в системе связи, содержащий:
приёмопередатчик для передачи сигналов в базовую станцию и приёма сигналов от неё; и
контроллер, выполненный с возможностью управления сообщением первого индекса матрицы прекодера (PMI), сообщением указателя типа прекодера (PTI) и сообщением второго PMI, и
при этом второй PMI выбирается на основании подвыборки кодовой таблицы в зависимости от индикатора ранга (RI).
32. Терминал по п. 31, в котором второй PMI принимается с указателем качества канала (CQI) для поддиапазона.
33. Терминал по п. 31, в котором PTI равен 1.
34. Терминал по п. 31, в котором, если RI равен одному из 2, 3 и 4, второй PMI выбирается на основании подвыборки кодовой книги.
35. Терминал по п. 34, в котором, если RI равен 1, число битов второго PMI равно 4, и
если RI равен одному из 2, 3 и 4, число битов второго PMI равно 2.
36. Базовая станция для приёма информации о состоянии канала (CSI) в системе связи, содержащая:
приёмопередатчик для передачи сигналов в базовую станцию и приёма сигналов от неё; и
контроллер, выполненный с возможностью управления приёмопередатчиком для приёма первого индекса матрицы прекодера (PMI), приёма указателя типа прекодера (PTI) и приёма второго PMI, и
при этом второй PMI выбирается на основании подвыборки кодовой таблицы в зависимости от индикатора ранга (RI)
37. Базовая станция по п. 36, в которой второй PMI принимается с указателем качества канала (CQI) для поддиапазона.
38. Базовая станция по п. 36, в которой PTI равен 1.
39. Базовая станция по п. 36, в которой, если RI равен одному из 2, 3 и 4, второй PMI выбирается на основании подвыборки кодовой книги.
40. Базовая станция по п. 39, в которой, если RI равен 1, число битов второго PMI равно 4, и
если RI равен одному из 2, 3 и 4, число битов второго PMI равно 2.
RU2015139082A 2010-09-17 2011-09-16 Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети RU2687063C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US38415610P 2010-09-17 2010-09-17
US61/384,156 2010-09-17
US13/231,710 US9042841B2 (en) 2010-09-17 2011-09-13 System and method for PUCCH subband feedback signaling in a wireless network
US13/231,710 2011-09-13

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111543/07A Division RU2566255C2 (ru) 2010-09-17 2011-09-16 Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015139082A RU2015139082A (ru) 2018-12-25
RU2015139082A3 RU2015139082A3 (ru) 2019-03-06
RU2687063C2 true RU2687063C2 (ru) 2019-05-07

Family

ID=44719399

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111543/07A RU2566255C2 (ru) 2010-09-17 2011-09-16 Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети
RU2015139082A RU2687063C2 (ru) 2010-09-17 2011-09-16 Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111543/07A RU2566255C2 (ru) 2010-09-17 2011-09-16 Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети

Country Status (10)

Country Link
US (2) US9042841B2 (ru)
EP (3) EP2981013B1 (ru)
JP (3) JP5844372B2 (ru)
KR (1) KR101844290B1 (ru)
CN (3) CN105610481B (ru)
AU (1) AU2011302802B2 (ru)
CA (2) CA2811495C (ru)
RU (2) RU2566255C2 (ru)
WO (1) WO2012036513A1 (ru)
ZA (1) ZA201302754B (ru)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2374221B1 (en) 2009-01-05 2019-09-11 Marvell World Trade Ltd. Precoding codebooks for mimo communication systems
US8385441B2 (en) 2009-01-06 2013-02-26 Marvell World Trade Ltd. Efficient MIMO transmission schemes
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
EP3512219B1 (en) * 2009-04-06 2022-05-04 Marvell Asia Pte, Ltd. Improved feedback strategies for multi-user mimo communication systems
WO2010122432A1 (en) * 2009-04-21 2010-10-28 Marvell World Trade Ltd Multi-point opportunistic beamforming with selective beam attenuation
US8675794B1 (en) 2009-10-13 2014-03-18 Marvell International Ltd. Efficient estimation of feedback for modulation and coding scheme (MCS) selection
US8917796B1 (en) 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
WO2011055238A1 (en) 2009-11-09 2011-05-12 Marvell World Trade Ltd Asymmetrical feedback for coordinated transmission systems
US8761289B2 (en) 2009-12-17 2014-06-24 Marvell World Trade Ltd. MIMO feedback schemes for cross-polarized antennas
CN102687456B (zh) 2010-01-07 2015-04-15 马维尔国际贸易有限公司 专用参考信号(drs)预编码粒度信令的方法和装置
JP5258002B2 (ja) 2010-02-10 2013-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Mimo通信システムにおける装置、移動通信端末、チップセット、およびその方法
US8687741B1 (en) 2010-03-29 2014-04-01 Marvell International Ltd. Scoring hypotheses in LTE cell search
JP5982546B2 (ja) * 2010-04-12 2016-08-31 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重アンテナ支援無線通信システムにおいて効率的なフィードバック方法及び装置
KR101690616B1 (ko) 2010-04-12 2016-12-28 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
US8599761B2 (en) * 2010-05-14 2013-12-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for PUCCH feedback in 3GPP wireless networks
US8693421B2 (en) 2010-09-02 2014-04-08 Texas Instruments Incorporated Downlink 8 TX codebook sub-sampling for CSI feedback
KR101863927B1 (ko) 2010-09-26 2018-07-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
KR20120033249A (ko) * 2010-09-29 2012-04-06 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
JP4938122B2 (ja) * 2010-10-04 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ フィードバック方法及び移動端末装置
US8615052B2 (en) 2010-10-06 2013-12-24 Marvell World Trade Ltd. Enhanced channel feedback for multi-user MIMO
JP2012100254A (ja) * 2010-10-06 2012-05-24 Marvell World Trade Ltd Pucchフィードバックのためのコードブックサブサンプリング
CN102447501B (zh) * 2010-10-07 2015-04-29 上海贝尔股份有限公司 用于lte-a系统的对码本的子采样方法和设备
US9048970B1 (en) 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
US8861391B1 (en) 2011-03-02 2014-10-14 Marvell International Ltd. Channel feedback for TDM scheduling in heterogeneous networks having multiple cell classes
EP2692068B1 (en) 2011-03-31 2019-06-19 Marvell World Trade Ltd. Channel feedback for cooperative multipoint transmission
US8891472B2 (en) * 2011-10-04 2014-11-18 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for reporting channel state information in a wireless communication system
US8891656B2 (en) * 2011-10-27 2014-11-18 Ntt Docomo, Inc. Low-complexity, rank extendable, codebook design and method for supporting precoding matrix feedback for multi-user and single-user MIMO systems
WO2013068916A1 (en) 2011-11-07 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
US9020058B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Marvell World Trade Ltd. Precoding feedback for cross-polarized antennas based on signal-component magnitude difference
US9031597B2 (en) 2011-11-10 2015-05-12 Marvell World Trade Ltd. Differential CQI encoding for cooperative multipoint feedback
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
US8902842B1 (en) 2012-01-11 2014-12-02 Marvell International Ltd Control signaling and resource mapping for coordinated transmission
WO2013160795A1 (en) 2012-04-27 2013-10-31 Marvell World Trade Ltd. Coordinated multipoint (comp) communication between base-stations and mobile communication terminals
US10098020B2 (en) * 2012-08-03 2018-10-09 Intel Corporation Techniques for sending or receiving channel state information reports associated with a coordinated multi-point scheme
CN103580812B (zh) * 2012-08-03 2019-08-23 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息的反馈方法及用户设备
KR20140077603A (ko) * 2012-12-14 2014-06-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 이동성을 관리하기 위한 장치 및 방법
US9143212B2 (en) 2013-02-25 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Codebook sub-sampling for CSI feedback on PUCCH for 4Tx MIMO
JP6445471B2 (ja) * 2013-03-11 2018-12-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてチャネル状態情報報告方法及び装置
KR102169960B1 (ko) 2013-06-05 2020-10-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
US9432101B2 (en) 2013-06-07 2016-08-30 Google Technology Holdings LLC Methods for codebook sub-sampling
US9515711B2 (en) 2013-07-30 2016-12-06 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal and apparatus therefor
US9673957B2 (en) * 2013-09-19 2017-06-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing interference characteristics for interference mitigation
JP6673824B2 (ja) * 2013-11-04 2020-04-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて信号を送信する方法及び装置
US9930574B2 (en) 2014-11-21 2018-03-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for link adaptation
CN107396443B (zh) * 2016-05-13 2022-07-12 中兴通讯股份有限公司 一种控制信息的发送方法、检测方法、基站和终端
KR20180031167A (ko) * 2016-09-19 2018-03-28 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 기준 신호, 제어 신호 및 데이터 송신 방법 및 장치
CN108242947B (zh) * 2016-12-26 2021-03-19 展讯通信(上海)有限公司 Pti值的确定方法、装置及移动终端
BR112019016070A2 (pt) 2017-02-06 2020-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos de operação de um segundo nó e de operação de um primeiro nó, segundo nó, e, primeiro nó
KR102521791B1 (ko) * 2017-06-14 2023-04-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
US11277184B2 (en) * 2019-02-26 2022-03-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for high rand CSI reporting in wireless communications systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2363104C1 (ru) * 2005-08-01 2009-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ, предназначенные для адаптивной обратной связи качества канала в беспроводной сети передачи на нескольких несущих
US20090207784A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-20 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
US20100002664A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding a collision between a scheduling request and a periodic rank indicator report or a periodic channel quality indicator/precoding matrix indicator report
US20100091892A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101669314B (zh) * 2007-04-25 2013-04-24 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于传送信道质量报告的方法及其主站和次级站
US8295778B2 (en) * 2008-01-11 2012-10-23 Apple Inc. Channel rank feedback in multiple-input multiple-output communication systems
KR101537591B1 (ko) 2008-04-07 2015-07-20 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 모드 적응 방법
CN101771505B (zh) * 2010-01-12 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 一种额外的预编码矩阵索引的指示方法和系统
US9042321B2 (en) 2010-04-12 2015-05-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for efficient feedback in a wireless communication system that supports multiple antennas
KR101690616B1 (ko) * 2010-04-12 2016-12-28 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
CN102934369B (zh) 2010-04-12 2015-04-01 Lg电子株式会社 在支持多天线的无线通信系统中的有效反馈的方法和设备
WO2012037335A1 (en) * 2010-09-15 2012-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for channel state information feedback in wireless communications systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2363104C1 (ru) * 2005-08-01 2009-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ, предназначенные для адаптивной обратной связи качества канала в беспроводной сети передачи на нескольких несущих
US20090207784A1 (en) * 2008-02-14 2009-08-20 Lg Electronics Inc. Rank feedback method for multiple-input multiple-output transmission
US20100002664A1 (en) * 2008-07-02 2010-01-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for avoiding a collision between a scheduling request and a periodic rank indicator report or a periodic channel quality indicator/precoding matrix indicator report
US20100091892A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel feedback by multiple description coding in a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20120069917A1 (en) 2012-03-22
EP2981013B1 (en) 2017-08-09
RU2013111543A (ru) 2014-09-20
JP6105696B2 (ja) 2017-03-29
JP6414695B2 (ja) 2018-10-31
USRE47662E1 (en) 2019-10-22
JP2013541900A (ja) 2013-11-14
CA3047262C (en) 2021-11-09
KR101844290B1 (ko) 2018-04-02
ZA201302754B (en) 2014-10-29
CN103098383A (zh) 2013-05-08
KR20130105790A (ko) 2013-09-26
JP5844372B2 (ja) 2016-01-13
CN105119643A (zh) 2015-12-02
EP2432149B1 (en) 2016-11-16
CN103098383B (zh) 2015-12-16
AU2011302802A1 (en) 2012-12-20
EP2978154A1 (en) 2016-01-27
AU2011302802B2 (en) 2016-04-28
EP2978154B1 (en) 2017-02-22
RU2015139082A3 (ru) 2019-03-06
US9042841B2 (en) 2015-05-26
RU2566255C2 (ru) 2015-10-20
CA3047262A1 (en) 2012-03-22
JP2016015772A (ja) 2016-01-28
WO2012036513A1 (en) 2012-03-22
CN105119643B (zh) 2019-03-12
EP2432149A3 (en) 2013-06-19
CN105610481B (zh) 2018-12-25
EP2981013A1 (en) 2016-02-03
CN105610481A (zh) 2016-05-25
CA2811495C (en) 2020-03-24
EP2432149A2 (en) 2012-03-21
RU2015139082A (ru) 2018-12-25
JP2016028498A (ja) 2016-02-25
CA2811495A1 (en) 2012-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2687063C2 (ru) Система и способ сигнализации обратной связи для поддиапазона pucch в беспроводной сети
US8639198B2 (en) Systems and methods for 8-TX codebook and feedback signaling in 3GPP wireless networks
JP6193426B2 (ja) 3gpp無線ネットワークでpucchフィードバックのためのシステム及び方法
AU2011341831B2 (en) Apparatus and method for periodic channel state reporting in a wireless network
USRE47631E1 (en) System and method for PUCCH subband feedback signaling in a wireless network
AU2015230719B2 (en) Method for transmitting a csi in a communication network