RU2713444C1 - Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками - Google Patents

Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками Download PDF

Info

Publication number
RU2713444C1
RU2713444C1 RU2019106716A RU2019106716A RU2713444C1 RU 2713444 C1 RU2713444 C1 RU 2713444C1 RU 2019106716 A RU2019106716 A RU 2019106716A RU 2019106716 A RU2019106716 A RU 2019106716A RU 2713444 C1 RU2713444 C1 RU 2713444C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
precoder
granularity
wireless device
subband
Prior art date
Application number
RU2019106716A
Other languages
English (en)
Inventor
Себастьян ФАКСЕР
Шивэй ГАО
Стивен Грант
Роберт Марк ХАРРИСОН
Сива МУРУГАНАТХАН
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Application granted granted Critical
Publication of RU2713444C1 publication Critical patent/RU2713444C1/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
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • 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
    • H04B7/0617Diversity 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 for beam forming
    • 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
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • 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
    • 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
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи, в частности к многолучевым кодовым книгам, имеющим оптимизированные издержки. Способ передачи индикатора прекодера в сетевой узел, выполняемый в беспроводном устройстве, содержит этапы, на которых определяют индикатор прекодера из кодовой книги, причем индикатор содержит фазовый параметр первого луча и фазовый параметр второго луча, соответствующие соответственно первому лучу и второму лучу. Фазовый параметр первого луча принимает одно из первого целого числа значений фазы, а фазовый параметр второго луча принимает одно из второго целого числа значений фазы. Выполняется по меньшей мере одно из следующих условий: второе целое число значений фазы меньше первого числа значений фазы и вторая частотная гранулярность больше первой частотной гранулярности. Способ включает в себя этап, на котором передают определенный индикатор прекодера в сетевой узел. Согласно другому аспекту второй луч имеет меньшую мощность по сравнению с первым лучом и второе целое число значений фазы меньше первого целого числа значений фазы. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее раскрытие относится к беспроводной связи и, в частности, к многолучевым кодовым книгам, имеющим оптимизированные издержки.
Уровень техники
Многоантенные технологии позволяют значительно увеличить скорость передачи данных и надежность системы беспроводной связи. Производительность такой системы повышается особенно в том случае, если одновременно передатчик и приемник снабжены многочисленными антеннами, что приводит к образованию канала связи с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO). Такие системы и/или связанные с ними технологии обычно упоминаются как MIMO.
В настоящее время стандарт долгосрочного развития (LTE) 3GPP развивается с улучшенной поддержкой MIMO. Базовый компонент в LTE служит поддержкой при развертывании антенны MIMO и технологий, связанных с MIMO. В настоящее время LTE-Advanced поддерживает режим 8-уровневого пространственного мультиплексирования вплоть до 16 передающих антенн с прекодированием, зависящим от канала. Режим пространственного мультиплексирования нацелен на высокие скорости передачи данных в благоприятных условиях канала. На фиг.1 представлена иллюстрация операции пространственного мультиплексирования с помощью матрицы 2 прекодирования.
Как видно, символьный вектор s, несущий в себе информацию, из уровней 1-r 4 умножается на матрицу
Figure 00000001
2 размером NT x r прекодера, которая служит для распределения энергии передачи в подпространстве NT-мерного векторного пространства (соответствующего NT антенным портам) для получения сигналов, которые будут подвергаться обратному преобразованию 6 Фурье.
Матрица 2 прекодера, как правило, выбирается из кодовой книги возможных матриц прекодера, и, как правило, указывается посредством индикатора матрицы прекодера (PMI), который точно определяет уникальную матрицу прекодера в кодовой книге для заданного количества потоков символов. Каждый r символ в s соответствует уровню, и r упоминается как ранг передачи. Таким образом, достигается пространственное мультиплексирование, так как многочисленные символы могут передаваться одновременно в течение одного и того же времени через один и тот же частотно/временной ресурсный элемент (TFRE). Количество символов r, как правило, устанавливается с учетом текущих свойств канала.
LTE использует OFDM в нисходящей линии связи (и OFDM с DFT-прекодированием в восходящей линии связи), и, следовательно, принятый вектор yn размером NR x 1 для определенного TFRE на поднесущей n (или, альтернативно, для количества n данных TFRE) модулируется таким образом с помощью уравнения
Figure 00000002
, Уравнение 1
где en - шумовой/помеховый вектор, полученный в виде реализаций случайного процесса. Прекодер
Figure 00000001
может быть широкополосным прекодером, который может быть постоянным по частоте или избирательным по частоте.
Матрица
Figure 00000001
2 прекодера часто выбирается таким образом, чтобы соответствовать характеристикам канальной матрицы
Figure 00000003
MIMO размером NRxNT, что приводит к так называемому прекодированию, зависящему от канала. Такое прекодирование обычно упоминается как прекодирование с обратной связью и по существу позволяет сосредоточить энергию передачи в подпространстве, которое является мощным в смысле передачи большей части передаваемой энергии в беспроводное устройство. Кроме того, матрицу прекодера можно также выбрать для того, чтобы добиться ортогонализации канала, что означает, что после надлежащей линейной коррекции в беспроводном устройстве снижаются межуровневые помехи.
В качестве одного из примеров способа выбора матрицы
Figure 00000001
прекодера для беспроводного устройства может служить выбор
Figure 00000004
, который максимизирует норму Фробениуса гипотетического эквивалентного канала:
Figure 00000005
Уравнение 2
где
Figure 00000006
- оценка канала, по возможности полученная из CSI-RS, как будет описано позже.
Figure 00000004
- гипотетическая матрица прекодера с индексом k.
Figure 00000007
- гипотетический эквивалентный канал.
При прекодировании с обратной связью для нисходящей линии связи LTE беспроводное устройство передает, основываясь на измерениях канала в прямой линии связи (нисходящей линии связи), рекомендации в базовую станцию, например, чтобы использовать eNodeB (eNB) подходящего прекодера. Базовая станция конфигурирует беспроводное устройство, чтобы обеспечить обратную связь в соответствии с режимом передачи беспроводного устройства, и может передать CSI-RS и сконфигурировать беспроводное устройство, чтобы использовать измерения CSI-RS с обратной связью, рекомендуемой матрицам прекодирования, которые беспроводное устройство выберет из кодовой книги. Один прекодер, который должен покрывать большую часть полосы пропускания (широкополосное прекодирование), может быть передан обратно по каналу обратной связи. Это может оказаться также выгодным для согласования колебаний частоты канала и вместе с тем для передачи по каналу обратной связи отчета о частотно-избирательном прекодировании, например, нескольких прекодеров, по одному на поддиапазон. Вышеизложенное является примером более общего случая обратной связи информации о состоянии канала (CSI), который также охватывает передачу по каналу обратной связи другой информации, которая рекомендует прекодерам помогать eNodeB при последующих передачах в беспроводное устройство. Такая другая информация может включать в себя индикаторы качества канала (CQI), а также индикатор ранга передачи (RI).
В LTE формат отчетов CSI указан подробно и может содержать информацию о качестве канала (CQI), индикатор ранга (RI) и индикатор матрицы прекодирования (PMI). Отчеты могут быть широкополосными (то есть могут применяться во всей полосе пропускания) или могут иметь поддиапазоны (то есть могут применяться в части полосы пропускания). Отчеты можно сконфигурировать с помощью сообщения управления радиоресурсами (RRC), которое будет отправляться периодическим или апериодическим способом, инициироваться DCI, отправленной из eNB в WD. Качество и надежность CSI имеют решающее значение для eNB для того, чтобы принимать наилучшие возможные решения относительно планирования для предстоящих передач DL.
Апериодический запрос CSI указывается в поле запроса CSI в формате 0 DCI или формате 4 DCI. Количество битов в поле варьируется от 1 до 3 бит в зависимости от конфигурации WD. Например, для WD, сконфигурированного с 1-5 несущими (или сотами) и/или многочисленными процессами CSI-RS, используются 2 бита, и для WD, сконфигурированного с более чем 5 несущими, используются 3 бита. В случае, если WD сконфигурирован с одной несущей (то есть с обслуживающей сотой c) и 2 наборами процессов CSI-RS, поле запроса CSI представлено в таблице 1. Если WD сконфигурировано с одной несущей и одним процессом CSI или без него, используется один бит. Концепция процесса CSI была введена в LTE версии 11, где процесс CSI определяется как конфигурация ресурса измерения канала, и для WD можно сконфигурировать вплоть до четырех процессов CSI.
Таблица 1
Значение поля запроса CSI Описание
'00' Апериодический отчет CSI не инициируется
'01' Апериодический отчет CSI инициируется для набора процессов CSI, сконфигурированных с помощью более высоких уровней для обслуживания соты c
Figure 00000008
'10' Апериодический отчет CSI инициируется для 1-го набора процессов CSI, сконфигурированных с помощью более высоких уровней
'11' Апериодический отчет CSI инициируется для 2-го набора процессов CSI, сконфигурированных с помощью более высоких уровней
Что касается обратной связи CSI, поддиапазон определяется как количество соседних пар PRB. В LTE размер поддиапазона (то есть количество соседних пар PRB) зависит от полосы пропускания системы, от того, сконфигурирована ли передача отчетов CSI, которая будет периодической или апериодической, и от типа обратной связи (то есть от того, сконфигурирована ли обратная связь, сконфигурированная с более высоким уровнем, или обратная связь в поддиапазоне, выбранном беспроводным устройством). Пример, иллюстрирующий различие между поддиапазоном и широким поддиапазоном, показан на фиг.2. В этом примере поддиапазон состоит из 6 соседних PRB. Следует отметить, что для простоты иллюстрации на фиг.2 показаны только 2 поддиапазона. Как правило, все пары PRB в полосе пропускания системы разделены на разные поддиапазоны, где каждый поддиапазон состоит из фиксированного числа пар PRB.
Напротив, широкополосная обратная связь CSI включает в себя все пары PRB в полосе пропускания системы. Как упомянуто выше, беспроводное устройство может передавать по каналу обратной связи один прекодер, который учитывает измерения от всех пар PRB в полосе пропускания системы, если оно сконфигурировано для передачи отчета о широкополосном PMI с помощью базовой станции. Альтернативно, если беспроводное устройство выполнено с возможностью передачи отчета о PMI поддиапазона, беспроводное устройство может передать по каналу обратной связи многочисленные прекодеры с одним прекодером на поддиапазон. В дополнение к поддиапазонным прекодерам, беспроводное устройство может также передавать по каналам обратной связи широкополосный PMI.
В LTE для CSI-отчетности PUSCH возможны два типа обратной связи для поддиапазона: (1) обратная связь для поддиапазона, сконфигурированная с более высоким уровнем, и (2) обратная связь для поддиапазона, выбранная беспроводным устройством. При обратной связи для поддиапазона, сконфигурированного с более высоким уровнем, беспроводное устройство может передать по каналу обратной связи PMI и/или CQI для каждого из поддиапазонов. Размер поддиапазона с точки зрения количества пар PRB для обратной связи поддиапазона, сконфигурированной на более высоком уровне, зависит от полосы пропускания системы и перечислен в таблице 2. При использовании обратной связи для поддиапазона, выбранного беспроводным устройством, беспроводное устройство только передает по обратному каналу связи PMI и/или CQI для выбранного количества поддиапазонов из всех поддиапазонов в полосе пропускания системы. Размер поддиапазона с точки зрения количества пар PRB и количества поддиапазонов, подлежащих передаче по обратному каналу связи, зависит от полосы пропускания системы и перечислен в таблице 3.
Таблица 2
Полоса пропускания системы Размер поддиапазона
N RB
Figure 00000009
Figure 00000010
6 - 7 NA
8 - 10 4
11 - 26 4
27 - 63 6
64 - 110 8
Таблица 3
Полоса пропускания системы Размер k поддиапазона (RB) Количество поддиапазонов
N RB DL
Figure 00000011
6 - 7 NA NA
8 - 10 2 1
11 - 26 2 3
27 - 63 3 5
64 - 110 4 6
Учитывая обратную связь CSI от беспроводного устройства, базовая станция определяет параметры передачи, которые она желает использовать для передачи в беспроводное устройство, включая матрицу прекодирования, ранг передачи и режим модуляции и кодирования (MCS). Эти параметры передачи могут отличаться от рекомендаций, которые предоставляет беспроводное устройство. Поэтому индикатор ранга и MCS могут осуществлять сигнализацию в управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), и матрица прекодирования может осуществлять сигнализацию в DCI, или базовая станция может передать опорный сигнал демодуляции, из которого можно измерить эквивалентный канал. Ранг передачи и, следовательно, количество пространственно мультиплексированных уровней отражаются в количестве столбцов прекодера
Figure 00000001
. Для эффективной работы важно, чтобы был выбран ранг передачи, который соответствует свойствам канала.
В LTE версии 10 был введен новый опорный сигнал для оценки опорных сигналов информации о состоянии канала нисходящей линии связи (CSI-RS). CSI-RS предоставляет несколько преимуществ по сравнению с обратной связью CSI, основанной на общих опорных сигналах (CRS), которые использовались для этой цели в версиях 8-9. Во-первых, CSI-RS не используется для демодуляции сигнала данных и, таким образом, не требует одинаковой плотности (то есть издержки CSI-RS существенно меньше). Во-вторых, CSI-RS обеспечивает гораздо более гибкое средство для конфигурирования измерения обратной связи CSI (например, то, на каком ресурсе CSI-RS необходимо выполнять измерение, можно сконфигурировать определенным образом в беспроводном устройстве).
Путем измерения CSI-RS, переданного из базовой станции, беспроводное устройство может оценить эффективный канал, по которому проходит CSI-RS, включая канал распространения радиоволн и коэффициенты усиления антенн. При большей математической строгости это подразумевает, что, если передается известный сигнал x
Figure 00000012
CSI-RS, то беспроводное устройство может оценить связь между переданным сигналом и принятым сигналом (то есть эффективный канал). Следовательно, если визуализация не выполняется при передаче, то принятый сигнал y
Figure 00000013
можно выразить в виде
y = H x + e
Figure 00000014
, Уравнение 3
и беспроводное устройство может оценить эффективный канал H
Figure 00000015
.
В LTE версии 10 можно сконфигурировать до восьми портов CSI-RS, то есть беспроводное устройство может оценить канал, исходя из восьми передающих антенных портов. В LTE версии 13 количество портов CSI-RS, которое можно сконфигурировать, увеличено до шестнадцати портов. В LTE версии 14 рассматривается поддержка вплоть до 32 портов CSI-RS.
То, что относится к CSI-RS, связано с концепцией ресурсов CSI-RS нулевой мощности (также известной как подавленный CSI-RS), которые конфигурируются так же, как и регулярные ресурсы CSI-RS, поэтому беспроводному устройству известно, что передача данных отображается вблизи этих ресурсов. Назначение ресурсов CSI-RS нулевой мощности состоит в том, чтобы подавить передачу на соответствующих ресурсах для повышения отношения сигнал/помеха плюс шум (SINR), соответствующего CSI-RS ненулевой мощности, по возможности переданного в соседней соте/точке передачи. Для LTE версии 11 был введен специальный CSI-RS нулевой мощности, который предписывает беспроводному устройству использовать для измерения помехи плюс шум. Беспроводное устройство может предполагать, что обслуживающий развитый узел B (eNB) не осуществляет передачу на ресурсе CSI-RS нулевой мощности, и поэтому принятую мощность можно использовать в качестве меры помехи плюс шум.
Основываясь на точно определенном ресурсе CSI-RS и на конфигурации измерения помехи (например, на ресурсе CSI-RS нулевой мощности), беспроводное устройство может оценить эффективный канал и шум плюс помеху и, следовательно, также определить ранг, матрицу прекодирования и MCS, чтобы рекомендовать наиболее подходящий конкретный эффективный канал.
Существующие решения для MU-MIMO, основанные на неявных отчетах CSI с прекодерами на основе DFT, имеют проблемы, связанные с точностью оценки и уменьшением помех между coвместно запланированными пользователями, что приводит к низкой производительности MU-MIMO.
Схемы многолучевого прекодера позволяют повысить производительность MU-MIMO, но только за счет увеличения издержек обратной связи CSI и сложности поиска прекодера беспроводного устройства. Нерешенной задачей остается то, как следует построить эффективную кодовую книгу многолучевого прекодера, которая привела бы к хорошей производительности MU-MIMO, но с низкими издержками по обратной связи, а также то, как беспроводное устройство должно получать обратную связь CSI.
В документе "WO 2016/048223 A1 Ericsson Telefon AB LM [SE]" раскрыт способ, позволяющий оборудованию пользователя (UE) определить кодовую книгу прекодера. В документах "WO 2015/190866 A1 LG Electronics Inc." и "US 2017/117945 A1 Kim YOUNGTAE [KR] et al." раскрыты сигналы прекодирования для многочисленных антенн.
Раскрытие сущности изобретения
Некоторые варианты осуществления преимущественно обеспечивают способ, беспроводное устройство и сетевой узел для определения гранулярности с целью оптимизации издержек прекодера. Согласно одному аспекту выполнен способ определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Способ включает в себя определение, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Способ также включает в себя определение коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Способ дополнительно включает в себя передачу коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя передачу гранулярностей в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя дифференциальное кодирование фазы каждого из множества частотных поддиапазонов луча. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя параметрическое кодирование фазы луча в зависимости от частоты луча.
Согласно другому аспекту беспроводное устройство выполнено с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство включает в себя схему обработки, включающую в себя память и процессор. Память выполнена с возможностью хранения коэффициентов синфазности. Процессор выполнен с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Процессор также выполнен с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Беспроводное устройство также включает в себя приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью передачи определенных гранулярностей в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования фазы каждого из множества частотных поддиапазонов луча.
Согласно еще одному аспекту беспроводное устройство выполнено с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство включает в себя модуль памяти, выполненный с возможностью хранения коэффициентов синфазности, модуль определителя гранулярности, выполненный с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Беспроводное устройство также включает в себя модуль определителя коэффициента синфазности, выполненный с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Беспроводное устройство также включает в себя модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Согласно еще одному аспекту в некоторых вариантах осуществления для беспроводного устройства предусмотрен способ передачи отчета о прекодере в сетевой узел. Способ включает в себя определение из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы и соответствует первой частотной гранулярности. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы и соответствует второй частотной гранулярности. Кроме того, должно выполняться по меньшей мере одно из следующих условий: второе целое число из значений фазы меньше, чем первое число из значений фазы, и вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Способ включает в себя определение индикатора прекодера и передачу определенного индикатора прекодера в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч.
Согласно другому аспекту в некоторых вариантах осуществления для беспроводного устройства предусмотрен способ передачи отчета о прекодере в сетевой узел. Способ включает в себя определение из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы. Второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Способ также включает в себя передачу отчета о выбранном прекодере в сетевой узел.
В некоторых вариантах осуществления способ также включает в себя определение первого и второго целочисленных значений фазы и при необходимости передачу первого и второго целочисленных фазовых значений в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления способ также включает в себя определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы представляют собой соответствующие числа значений, достижимых в фазоманипулированном (PSK) созвездии. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго лучей является k-ым лучом,
Figure 00000016
, который связан с набором комплексных чисел, и имеет пару
Figure 00000017
индексов, причем каждый элемент из набора комплексных чисел характеризуется по меньшей мере одним комплексным фазовым сдвигом таким образом, что:
Figure 00000018
;
-
Figure 00000019
и
Figure 00000020
- i-ый и n-ый элементы
Figure 00000016
, соответственно;
-
Figure 00000021
- вещественное число, соответствующее i-ому и n-ому элементам;
-
Figure 00000022
и
Figure 00000023
- целые числа; и
- направления
Figure 00000024
и
Figure 00000025
лучей - вещественные числа, соответствующие лучам с парой
Figure 00000026
индексов, которые определяют комплексные фазовые сдвиги
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, соответственно; и
- каждый из первого и второго фазовых параметров (70) луча является комплексным коэффициентом
Figure 00000029
для
Figure 00000016
, используемым для регулировки по меньшей мере фазы i-ого элемента согласно
Figure 00000030
В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующими гранулярностями соответствующих коэффициентов синфазности для первого и второго лучей. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя дифференциальное кодирование по меньшей мере одного из первого и второго фазовых параметров луча, причем каждый из первого и второго фазовых параметров луча соответствует множеству частотных поддиапазонов. В некоторых вариантах осуществления первое множество фазовых параметров первого луча и второе множество фазовых параметров второго луча соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Способ дополнительно может включать в себя параметрическое кодирование по меньшей мере одного из первого множества и второго множества первых и фазовых параметров второго луча, где по меньшей мере один из первого множества и второго множества фазовых параметров луча является коэффициентом в заданной функции, зависящей от частоты.
Согласно еще одному аспекту в некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство выполнено с возможностью передачи прекодера в сетевой узел. Беспроводное устройство включает в себя схему обработки, выполненную с возможностью определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы и соответствует первой частотной гранулярности. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы и соответствует второй частотной гранулярности, где должно применяться по меньшей мере одно из следующих условий: второе целое число из значений фазы меньше, чем первое число из значений фазы, и вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Беспроводное устройство также включает в себя приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи определенного индикатора прекодера в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство выполнено с возможностью передачи прекодера в сетевой узел. Беспроводное устройство включает в себя схему обработки, включающую в себя память и процессор. Память выполнена с возможностью хранения фазовых параметров луча. Процессор выполнен с возможностью реализации определителя фазовых параметров луча для определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы, причем второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Беспроводное устройство также включает в себя приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел.
В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения первого и второго целых чисел из значений фазы и передачи первого и второго целых чисел значений фазы в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы представляют собой соответствующие числа значений, достижимых в фазоманипулированном (PSK) созвездии. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго лучей является k-ым лучом, который имеет связанный набор комплексных чисел и имеет пару индексов, причем каждый элемент из набора комплексных чисел характеризуется по меньшей мере одним комплексным фазовым сдвигом таким образом, что:
Figure 00000018
;
Figure 00000019
и
Figure 00000020
- i-ый и n-ый элементы
Figure 00000016
, соответственно;
Figure 00000021
- вещественное число, соответствующее i-ому и n-ому элементам
Figure 00000016
;
Figure 00000022
и
Figure 00000023
- целые числа; и
направления
Figure 00000024
и
Figure 00000025
луча - вещественные числа, соответствующие лучам с парой
Figure 00000017
индексов, которые определяют комплексные фазовые сдвиги
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, соответственно; и
каждый из первого и второго фазовых параметров луча является комплексным коэффициентом
Figure 00000029
для
Figure 00000016
, используемым для регулировки по меньшей мере фазы i-ого элемента согласно
Figure 00000030
В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующими гранулярностями соответствующих коэффициентов синфазности для первого и второго лучей. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования по меньшей мере одного из первого и второго фазовых параметров луча, причем каждый из первого и второго фазовых параметров луча соответствует множеству частотных поддиапазонов. В некоторых вариантах осуществления первое множество фазовых параметров первого луча и второе множество фазовых параметров второго луча соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Процессор дополнительно выполнен с возможностью параметрического кодирования по меньшей мере одного из первого множества и второго множества первых и фазовых параметров второго луча, где по меньшей мере один из первого множества и второго множества фазовых параметров луча является коэффициентом в заданной функции, зависящей от частоты.
Согласно другому аспекту в некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство включает в себя модуль памяти, выполненный с возможностью хранения фазовых параметров луча. Беспроводное устройство также включает в себя модуль определения фазы луча, выполненный с возможностью определения первого и второго фазовых параметров луча, соответствующих первому и второму лучам, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы, причем второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Беспроводное устройство также включает в себя модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел.
Согласно другому аспекту предусмотрен способ, выполняемый в сетевом узле, для определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Способ включает в себя прием первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой частотной гранулярностью, прием второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй частотной гранулярностью, причем вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность, и определение прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления способ включает в себя определение частотной гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей, причем частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую частотную гранулярность, чем более мощный луч, и передачу частотной гранулярности в беспроводное устройство. Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую частотную гранулярность, чем более мощный луч. В некоторых вариантах осуществления способ включает в себя определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже порогового значения.
Согласно еще одному аспекту выполнен сетевой узел для определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Сетевой узел включает в себя схему обработки, включающую в себя память и процессор. Память выполнена с возможностью хранения коэффициентов синфазности для каждого из множества лучей. Процессор выполнен с возможностью приема первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой частотной гранулярностью, и приема второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй частотной гранулярностью, причем вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Процессор дополнительно выполнен с возможностью определения прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления процессор выполнен с возможностью определения частотной гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей, причем частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую частотную гранулярность, чем более мощный луч. Сетевой узел дополнительно включает в себя приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи частотной гранулярности в беспроводное устройство. Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше порогового значения, и является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже порогового значения. В некоторых вариантах осуществления процессор дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования фазы каждого поддиапазона.
Согласно другому аспекту сетевой узел выполнен с возможностью определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Сетевой узел включает в себя модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью приема первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой частотной гранулярностью, и приема второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй частотной гранулярностью, причем вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Сетевой узел дополнительно включает в себя модуль прекодера, выполненный с возможностью определения прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
Краткое описание чертежей
Для более полного понимания настоящих вариантов осуществления, а также сопутствующих преимуществ и их особенностей сделана ссылка на последующее подробное описание, приведенное совместно с сопроводительными чертежами, на которых:
фиг.1 - блок-схема системы для пространственного мультиплексирования;
фиг.2 - схема разбиения полосы пропускания системы;
фиг.3 - двухполяризованная антенная решетка размером 4x4;
фиг.4 - сетка DFT лучей;
фиг.5 иллюстрирует отображение антенных портов;
фиг.6 - блок-схема системы беспроводной связи, выполненной в соответствии с принципами, изложенными в данном документе;
фиг.7 - блок-схема сетевого узла;
фиг.8 - блок-схема альтернативного варианта осуществления сетевого узла;
фиг.9 - блок-схема беспроводного устройства;
фиг.10 - блок-схема альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства;
фиг.11 - блок-схема другого альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства;
фиг.12 - блок-схема еще одного альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства;
фиг.13 - блок-схема последовательности операций примерного процесса конфигурирования беспроводного устройства;
фиг.14 - блок-схема последовательности операций примерного процесса для определения прекодера;
фиг.15 - блок-схема последовательности операций альтернативного примерного процесса определения прекодера;
фиг.16 иллюстрирует различные частотные гранулярности;
фиг.17 - множество графиков фаз луча;
фиг.18 иллюстрирует сумму векторов для определения погрешности фазы; и
фиг.19 иллюстрирует двоичное дерево для кодирования изменений фазы.
Осуществление изобретения
Термин "беспроводное устройство (WD)", используемый в данном документе, может относиться к любому типу беспроводного устройства, поддерживающего связь с сетевым узлом и/или с другим беспроводным устройством в системе сотовой или мобильной связи. Примерами беспроводного устройства являются пользовательское оборудование (UE), целевое устройство, беспроводное устройство типа "устройство-устройство" (D2D), беспроводное устройство машинного типа или беспроводное устройство, способное к межмашинной (M2M) связи, персональный цифровой помощник (PDA), планшетный компьютер типа iPAD, планшетный компьютер, мобильные терминалы, смартфон, оборудование, встроенное в портативный компьютер (LEE), оборудование, монтируемое на портативном компьютере (LME), аппаратные ключи USB и т.д.
Термин "сетевой узел", используемый в данном документе, может относиться к узлу радиосети или другому сетевому узлу, например, узлу базовой сети, MSC, MME, O&M, OSS, SON, узлу позиционирования (например, E-SMLC), узлу MDT и т.д.
Используемый в данном документе термин "узел радиосети" может относиться к любому виду сетевого узла, который содержится в радиосети, которая может дополнительно содержать любое из: базовой станции (BS), базовой радиостанции, приемопередающей базовой станции (BTS), контроллера базовой станции (BSC), контроллера радиосети (RNC), развитого узла B (eNB или eNodeB) или узла B нового радио 3GPP, известного как gNB, радиоузла многостандартного радио (MSR), такого как BS MSR, ретрансляционного узла, ретранслятора для управления донорским узлом, точки радиодоступа (AP), точки передачи, узлов передачи, удаленной радиоголовки (RRH) удаленного радиоблока (RRU), узлов в распределенной антенной системе (DAS) и т.д.
Следует дополнительно отметить, что функции, описанные в данном документе как выполняемые беспроводным устройством или сетевым узлом, могут быть распределены по множеству беспроводных устройств и/или сетевых узлов.
Перед подробным описанием примерных вариантов осуществления следует отметить, что варианты осуществления, представлены, главным образом, в виде комбинаций компонентов устройства и этапов обработки, которые относятся к многолучевым кодовым книгам с оптимизированными издержками. Соответственно, компоненты были представлены там, где это целесообразно, с помощью условных обозначений на чертежах, показывающих только те конкретные детали, которые имеют отношение к пониманию вариантов осуществления, чтобы не затенять раскрытие подробностями, которые будут очевидны для специалистов в данной области техники, имеющих выгоду от описания, представленного в данном документе.
Используемые в данном документе относительные термины, такие как "первый" и "второй", "верхний" и "нижний" и т.п., могут использоваться исключительно для того, чтобы отличать один объект или элемент от другого объекта или элемента без обязательного требования или допущения какой-либо физической или логической взаимосвязи или порядка между такими объектами или элементами.
В некоторых реализациях используются двумерные антенные решетки. Такие антенные решетки можно (частично) описывать с помощью ряда антенных столбцов, соответствующих горизонтальному размеру
Figure 00000031
, ряда антенных строк, соответствующих вертикальному размеру
Figure 00000032
, и ряда размеров, соответствующих различным поляризациям
Figure 00000033
. Таким образом, общее количество антенн составляет
Figure 00000034
. Следует отметить, что концепция антенны не является ограничивающей в том смысле, что она может относиться к любой виртуализации (например, линейному отображению) физических элементов антенны. Например, пары физических подэлементов могут запитываться одним и тем же сигналом и, следовательно, совместно использовать один и тот же виртуализированный антенный порт.
В качестве примера на фиг.3 показана матрица 4x4 (то есть четыре строки на четыре столбца) массив с кроссполяризационными антенными элементами.
Прекодирование можно интерпретировать как умножение сигнала на различные весовые коэффициенты формирования луча для каждой антенны перед передачей. Типичным подходом является адаптация прекодера к форм-фактору антенны, то есть с учетом
Figure 00000035
и
Figure 00000036
при проектировании кодовой книги прекодера. Распространенным типом прекодирования является использование DFT-прекодера, где вектор прекодера, используемый для прекодирования одноуровневой передачи с использованием однополяризованной однородной линейной матрицы (ULA) с
Figure 00000037
антеннами, определяется как
Figure 00000038
, Уравнение 4
где
Figure 00000039
- индекс прекодера, и
Figure 00000040
- целочисленный коэффициент передискретизации. Прекодер для однородной двухполяризованной линейной антенной решетки (ULA) с
Figure 00000037
антеннами в расчете на одну поляризацию (и, таким образом, антеннами в целом) можно аналогичным образом определить как
Figure 00000041
, Уравнение 5
где
Figure 00000042
- коэффициент синфазности между двумя поляризациями, которые можно, например, выбрать из алфавита
Figure 00000043
QPSK.
Соответствующий вектор прекодера для двумерной равномерной плоской антенной решетки (UPA) размером
Figure 00000044
может быть создан путем взятия произведения Кронекера двух векторов прекодера в виде
Figure 00000045
,
где
Figure 00000046
- целочисленный коэффициент передискретизации с размерностью
Figure 00000047
. Каждый прекодер
Figure 00000048
образует 2D луч DFT, при этом все прекодеры
Figure 00000049
образуют сетку лучей с дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). На фиг.4 показан пример, где
Figure 00000050
и
Figure 00000051
. Каждая сетка DFT лучей указывает направление в пространстве, которое может быть описано азимутом и углом места. Для простоты в следующих разделах термины "DFT-лучи" и " DFT-прекодеры" используются взаимозаменяемо, хотя термины "прекодеры" используются для формирования "лучей".
В более общем смысле, луч с парой
Figure 00000052
индексов можно определить с помощью направления, в котором передается наибольшая энергия, когда при передаче используются весовые коэффициенты
Figure 00000053
прекодирования. Кроме того, плавный переход по амплитуде можно использовать с DFT-лучами для снижения боковых лепестков луча, то есть на диаграмме направленности в стороне от основного луча. 1D DFT-прекодер вдоль размеров
Figure 00000037
и
Figure 00000054
с плавным переходом по амплитуде можно выразить в виде
Figure 00000055
и
Figure 00000056
,
где
Figure 00000057
-коэффициенты масштабирования амплитуды, которые не соответствуют сужению. DFT-лучи (с или без плавного уменьшения амплитуды) имеют линейный фазовый сдвиг между элементами вдоль каждого из двух размеров. Без ограничения общности можно предположить, что элементы
Figure 00000058
упорядочены в соответствии с
Figure 00000059
, поэтому соседние элементы соответствуют соседним антенным элементам вдоль размера
Figure 00000047
, и элементы
Figure 00000058
, разнесенные на
Figure 00000047
, соответствуют соседним антенным элементам вдоль размера
Figure 00000037
. Затем фазовый сдвиг между двумя элементами
Figure 00000060
и
Figure 00000061
из
Figure 00000058
можно выразить в виде:
Figure 00000062
где
Figure 00000063
и
Figure 00000064
(при
Figure 00000065
,
Figure 00000066
,
Figure 00000067
и
Figure 00000068
) - целые числа, определяющие две записи луча
Figure 00000058
, при этом
Figure 00000069
указывает на первую запись луча
Figure 00000058
, который отображается в первый антенный элемент (или порт), и
Figure 00000070
указывает на вторую запись луча
Figure 00000058
, которая отображается во второй антенный элемент (или порт).
Figure 00000071
и
Figure 00000072
являются вещественными числами.
Figure 00000073
, если используется плавное уменьшение величины; в противном случае
Figure 00000074
.
Figure 00000075
- фазовый сдвиг, соответствующий направлению вдоль оси, например, горизонтальной оси ("азимут").
Figure 00000076
- фазовый сдвиг, соответствующий направлению вдоль оси, например, вертикальной оси ("угол места").
Поэтому k-ый луч
Figure 00000016
, сформированный с помощью прекодера
Figure 00000077
, можно также называть, для простоты, соответствующим прекодером
Figure 00000077
, то есть
Figure 00000016
=
Figure 00000077
, хотя "прекодер" используется для формирования "луча". Таким образом, при обращении в данном раскрытии к прекодеру, используемому для формирования луча, луч
Figure 00000016
в данном раскрытии можно также описать в виде набора комплексных чисел, причем каждый элемент набора характеризуется по меньшей мере одним комплексным фазовым сдвигом, так что элемент луча относится к любому другому элементу луча, где
Figure 00000078
, где
Figure 00000020
- i-ый элемент луча
Figure 00000016
,
Figure 00000021
- вещественное число, соответствующее i-ому и n-ому элементам луча
Figure 00000016
;
Figure 00000022
и
Figure 00000023
- целые числа; и
Figure 00000024
и
Figure 00000025
- вещественные числа, соответствующие лучу с парой
Figure 00000017
индексов, которые определяют комплексные фазовые сдвиги
Figure 00000079
и
Figure 00000080
, соответственно. Пара
Figure 00000017
индексов соответствует направлению прихода или ухода плоской волны, когда луч
Figure 00000016
используется для передачи или приема в UPA или ULA. Луч
Figure 00000016
можно определить с помощью одного индекса
Figure 00000081
, где
Figure 00000082
, то есть сначала по вертикали или размеру
Figure 00000047
или, альтернативно,
Figure 00000083
, то есть сначала по горизонтали или размеру
Figure 00000037
.
Пример отображения элементов прекодера луча
Figure 00000058
в антенные порты показан на фиг.5, где проиллюстрирована 2D однополяризованная антенна при (N1, N2) = (4,2).
Figure 00000084
применяется к сигналу передачи (Tx) для порта
Figure 00000085
(i=1,2, …, 8) в антенных элементах E1-E8. Существует постоянный фазовый сдвиг между любыми двумя элементами прекодера, связанными с двумя соседними антенными портами вдоль каждого размера. Например, с учетом
Figure 00000086
, определенной выше, фазовый сдвиг между
Figure 00000087
и
Figure 00000088
равен
Figure 00000089
, что совпадает с фазовым сдвигом между
Figure 00000090
и
Figure 00000091
. Аналогичным образом, используя
Figure 00000092
, определенной выше, фазовый сдвиг между
Figure 00000088
и
Figure 00000093
равен
Figure 00000094
, что совпадает с фазовым сдвигом между
Figure 00000095
и
Figure 00000090
.
Затем расширение прекодера для двухполяризованной ULA можно выполнить следующим образом
Figure 00000096
Уравнение 6
Матрицу
Figure 00000097
Figure 00000097
прекодера для многоуровневой передачи можно создать путем добавления столбцов DFT векторов прекодера в виде
Figure 00000098
,
где
Figure 00000099
Figure 00000099
- количество уровней передачи, то есть ранг передачи. В особом случае для DFT-прекодера ранга 2,
Figure 00000100
и
Figure 00000101
, получаем
Figure 00000102
Уравнение 7
Для каждого ранга все кандидаты прекодера образуют "кодовую книгу прекодера" или "кодовую книгу". Беспроводное устройство может сначала определить ранг оцененного широкополосного канала нисходящей линии связи на основе CSI-RS. После того как ранг определен, затем беспроводное устройство для каждого поддиапазона перебирает все кандидаты прекодера в кодовой книге для определенного ранга, чтобы найти наилучший прекодер для поддиапазона. Например, в случае, если ранг = 1, беспроводное устройство будет перебирать
Figure 00000103
для всех возможных значений
Figure 00000104
. В случае, если ранг = 2, беспроводное устройство будет перебирать
Figure 00000105
для всех возможных значений
Figure 00000106
.
В случае многопользовательского MIMO, два или более пользователей в одной и той же соте совместно планируются на одном и том же частотно-временном ресурсе. То есть два или более независимых потоков данных передаются одновременно в различные беспроводные устройства, и область пространства используется для разделения соответствующих потоков. За счет одновременной передачи нескольких потоков можно увеличить пропускную способность системы. Однако это происходит за счет уменьшения SINR в расчете на один поток, так как мощность должна быть распределена между потоками, и потоки будут мешать друг другу.
При увеличении размера антенной решетки повышенный коэффициент направленного действия приведет к повышению SINR, однако, так как пропускная способность для пользователя зависит только от SINR (для больших SINR), вместо этого выгодно найти компромисс между коэффициентами усиления и SINR для коэффициента усиления при мультиплексировании, который линейно возрастает при увеличении количества мультиплексированных пользователей.
Требуется точная CSI для того, чтобы выполнить соответствующее формирование нуля между coвместно запланированными пользователями. В существующем стандарте LTE версии 13 отсутствует особый режим CSI для MU-MIMO, и, таким образом, планирование MU-MIMO и построение прекодера должны основываться на существующих отчетах CSI, предназначенных для однопользовательского MIMO (то есть PMI, указывающего прекодер на основе DFT, RI и CQI). Это может оказаться довольно сложным для MU-MIMO, так как переданный отчет о прекодере содержит только информацию относительно наиболее интенсивного направления канала для пользователя и, таким образом, не может содержать достаточной информации для правильного формирования нуля, что может привести к большому количеству помех между coвместно запланированными пользователями, уменьшая выгоду от MU-MIMO.
Усовершенствованные кодовые книги, содержащие прекодеры с многочисленными лучами, были показаны с целью повышения производительности MU-MIMO благодаря расширенным возможностям формирования нуля. Такие многолучевые прекодеры можно определить следующим образом. Сначала определим
Figure 00000107
в качестве DFT-матрицы размером
Figure 00000108
, то есть элементы
Figure 00000107
определены как
Figure 00000109
. Далее определим
Figure 00000110
в качестве матрицы вращения размером
Figure 00000108
, определенной для
Figure 00000111
. Умножение
Figure 00000112
Figure 00000107
на
Figure 00000113
Figure 00000114
слева приводит к повернутой DFT-матрице с элементами
Figure 00000115
. Повернутая DFT-матрица
Figure 00000116
состоит из нормированных ортогональных вектор-столбцов
Figure 00000117
, которые при этом охватывают векторное пространство
Figure 00000118
. То есть столбцы
Figure 00000119
для любого q представляют собой ортонормированный базис
Figure 00000118
.
Начнем с расширения (повернутых) DFT-матриц, которые представляют собой соответствующие преобразования для ULA с одной поляризией, как описано выше, чтобы также соответствовать более общему случаю 2D равномерных плоских двухполяризованных антенных решеток (UPA).
Определим повернутую 2D DFT-матрицу в виде
Figure 00000120
.
Столбцы
Figure 00000121
из
Figure 00000122
образуют ортонормированный базис векторного пространства
Figure 00000123
. Такой столбец
Figure 00000124
в дальнейшем обозначается как (DFT) луч, и следует отметить, что он удовлетворяет более раннему определению луча, которое было приведено выше.
Рассмотрим теперь двухполяризованную UPA, где канальная матрица
Figure 00000125
. Представим матрицу преобразования в пространстве двухполяризованного луча в виде
Figure 00000126
Figure 00000127
.
Столбцы
Figure 00000128
из
Figure 00000129
образуют ортонормированный базис векторного пространства
Figure 00000130
. Такой столбец b i в дальнейшем обозначается как двухполяризованный луч (луч SP), так как он сформирован с помощью луча
Figure 00000131
, переданного на одной поляризации (то есть
Figure 00000132
или
Figure 00000133
). Кроме того, введем обозначение двухполяризованного луча для обозначения луча, переданного на обеих поляризациях (синфазных с (произвольным) коэффициентом синфазности e j α , то есть
Figure 00000134
).
Используя предположение о том, что канал в некоторой степени разрежен, можно захватить достаточно большое количество энергии канала только за счет выбора подмножества столбца
Figure 00000135
. То есть достаточно описать пару SP-лучей, которые сдерживают рост издержек обратной связи. Таким образом, можно выбрать подмножество I S столбцов, состоящих из N SP столбцов
Figure 00000135
, чтобы привести матрицу пространственного преобразования лучей к виду
Figure 00000136
.
Figure 00000137
Например, можно выбрать столбцы с номерами
Figure 00000138
, чтобы привести матрицу пространственного преобразования лучей к виду
Figure 00000139
.
Наиболее общая структура прекодера для прекодирования одного уровня представлена в виде:
Figure 00000140
где
Figure 00000141
- комплексные коэффициенты. Более точная структура многолучевого прекодера достигается путем разбиения комплексных коэффициентов по мощности (или амплитуде) и фазовой части следующим образом
Figure 00000142
Figure 00000143
Затем вектор прекодера можно выразить в виде
Figure 00000144
.
Затем можно произвести выбор W 1 на широкополосной основе, при этом выбор W 2 можно сделать на основе поддиапазона. Вектор прекодера для поддиапазона
Figure 00000145
можно выразить в виде
Figure 00000146
. То есть только W 2 зависит от индекса
Figure 00000145
поддиапазона.
Так как умножение вектора w прекодера на комплексную постоянную C не меняет свойства его диаграммы направленности луча (поскольку важны только фаза и амплитуда по сравнению с другими однополяризованными лучами), можно без потери общности предположить, что коэффициенты, соответствующие, например, SP-лучу 1, фиксируются на
Figure 00000147
и
Figure 00000148
, поэтому параметры для одного менее интенсивного луча должны передаваться из беспроводного устройства в базовую станцию. Кроме того, можно дополнительно предположить, что прекодер умножается на коэффициент нормализации, поэтому, например, выполняется ограничение суммарной мощности, то есть
Figure 00000149
. Любой такой коэффициент нормализации опущен в уравнениях для ясности.
Таким образом, то, что беспроводное устройство должно передать по каналу обратной связи в базовую станцию, представляет собой следующее:
- Выбранные столбцы
Figure 00000150
, то есть
Figure 00000151
однополяризованных лучей. Для этого требуется не более
Figure 00000152
битов;
- Коэффициенты q V и qH вращения вертикального и горизонтального базиса DFT. Например,
Figure 00000153
для некоторого значения
Figure 00000154
В этом случае соответствующие издержки будут составлять
Figure 00000155
битов;
- Уровни
Figure 00000156
(относительные) мощности SP-лучей. Если
Figure 00000157
- количество возможных дискретных уровней мощности,
Figure 00000158
битов необходимо для передачи по каналу обратной связи уровней мощности SP-луча; и
- Коэффициенты
Figure 00000159
синфазности SP-лучей. Например,
Figure 00000160
для некоторого значения
Figure 00000161
. Соответствующие издержки
Figure 00000162
битов в расчете на один отчет W2.
В некоторых реализациях фазы SP-лучей можно квантовать по частоте. Предполагается, что вектор
Figure 00000163
многолучевого прекодера для каждого PRB
Figure 00000164
должен квантоваться и передаваться по каналу обратной связи, и что вектор многолучевого прекодера имеет зависимость от фазы SP-луча, выраженную в виде
Figure 00000165
. Следует еще раз отметить, что можно установить
Figure 00000166
, так как важны только относительные фазы. Мы заинтересованы в получении характеристики изменения фазы от частоты для каждого SP-луча, то есть векторов
Figure 00000167
.
В некоторых таких реализациях фазы
Figure 00000168
каждого SP-луча аппроксимируются полиномиальной функцией, зависящей от частоты. То есть
Figure 00000169
,
где
Figure 00000170
- набор вещественнозначных коэффициентов. Вместо квантования и передачи по каналу обратной связи выбора фактических фаз для каждого SP-луча и частоты, параметризированные вещественнозначные коэффициенты квантуются и передаются по каналу обратной связи в виде части обратной связи. Это позволяет значительно снизить издержки на обратную связь, необходимую для передачи выбора фаз SP-луча, особенно в том случае, если полоса пропускания канала является большой, а порядок полинома маленьким.
Затем коэффициенты am можно выбрать из набора возможных полиномиальных фазовых коэффициентов. Например, порядок
Figure 00000171
полинома может быть равен 1, поэтому изменение фазы по частоте аппроксимируется линейной функцией. В этом случае необходимо оценивать, квантовать и передавать по каналу обратной связи только два коэффициента a0 и a1 в расчете на луч.
Некоторые варианты осуществления включают в себя оптимизацию издержек обратной связи, связанных с кодовой книгой многолучевого прекодера, используя различную гранулярность квантования и/или частотную гранулярность различных компонентов луча.
Учитывая, что существует некоторый "бюджет" битов обратной связи, чтобы тратить его на квантование частотно-избирательных фаз для каждого луча, на квантование более мощных компонентов луча можно потратить большее количество битов. Лучи с более низким уровнем мощности будут в меньшей степени вносить вклад в общую производительность прекодирования. Поэтому, если необходимо минимизировать общую абсолютную ошибку квантования, можно позволить, чтобы более слабые лучи имели большую относительную ошибку квантования по сравнению с более мощными лучами и, таким образом, назначать меньше битов для квантования фазы более слабым лучам, чем более мощным лучам.
Частотная избирательность фаз каждого компонента луча в многолучевом прекодере может быть различной. Таким образом, можно увеличить производительность, если можно установить независимым образом частотную гранулярность отчетности каждого составляющего компонента луча.
Так как разброс задержки канала в пределах каждого луча является относительно маленьким, изменение фазы по частоте (или поддиапазонам) является, как правило, также относительно маленьким (например, в пределах 180 градусов). Поэтому, разность фаз между соседними поддиапазонами может кодироваться с меньшим количеством битов по сравнению с кодированием абсолютной фазы каждого поддиапазона.
Благодаря тому, что квантование и/или частотная гранулярность фаз каждого составляющего компонента луча в кодовой книге многолучевого прекодера будет устанавливаться индивидуально, производительность прекодирования может повыситься при поддержании на одном и том же уровне или уменьшении издержек на обратную связь.
Возвращаясь к фигурам чертежей, на фиг.6 показана блок-схема сети беспроводной связи, сконфигурированной в соответствии с принципами, изложенными в данном документе. Сеть 10 беспроводной связи включает в себя облако 12, которое может включать в себя Интернет и/или коммутируемую телефонную сеть общего пользования (PSTN). Облако 12 может также служить транспортной сетью сети 10 беспроводной связи. Сеть 10 беспроводной связи включает в себя один или более сетевых узлов 14А и 14B, которые могут взаимодействовать напрямую, например, через интерфейс X2 в вариантах осуществления, связанных с LTE, и обобщенно упоминаются как сетевые узлы 14. Сетевые узлы 14 могут обслуживать беспроводные устройства 16А и 16B, которые обобщенно упоминаются в данном документе как беспроводные устройства 16. Следует отметить, что хотя для удобства показаны только два беспроводных устройства 16 и два сетевых узла 14, сеть 10 беспроводной связи может, как правило, включать в себя гораздо больше беспроводных устройств (WD) 16 и сетевых узлов 14. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления WD 16 могут взаимодействовать напрямую, используя то, что иногда упоминается как соединение по боковой линии связи.
Сетевой узел 14 имеет определитель гранулярности или контроллер 18, выполненный с возможностью конфигурирования беспроводного устройства для передачи прекодера, содержащего первый и второй фазовые параметры луча, где частотная гранулярность фазовых параметров луча является различной. Количество значений фазы, используемых для второго фазового параметра луча, может быть меньше, чем количество значений фазы, используемых для первого фазового параметра луча. Альтернативно или дополнительно, частотная гранулярность, используемая для второго фазового параметра луча, может быть больше, чем частотная гранулярность, используемая для первого фазового параметра луча. Аналогичным образом, беспроводное устройство 16 имеет генератор отчетов CSI с конфигурируемой гранулярностью 20, выполненной с возможностью передачи прекодера, содержащего первый и второй фазовые параметры луча, при этом гранулярность фазовых параметров луча является различной. Количество значений фазы, используемых для второго фазового параметра луча, может быть меньше, чем количество значений фазы, используемых для первого фазового параметра луча. Альтернативно или дополнительно, частотная гранулярность, используемая для второго фазового параметра луча, может быть больше, чем частотная гранулярность, используемая для первого фазового параметра луча.
На фиг.7 показана блок-схема сетевого узла 14, выполненного с возможностью определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Сетевой узел 14 имеет схему 22 обработки. В некоторых вариантах осуществления схема обработки может включать в себя память 24 и процессор 26, причем память 24 содержит команды, которые при их исполнении процессором 26 предписывают процессору 26 выполнять одну или более функций, описанных в данном документе, включая те, которые относятся к определению конфигурации беспроводного устройства 16. В дополнение к традиционному процессору и памяти схема 22 обработки может включать в себя интегральную схему для обработки и/или управления, например, одним или более процессорами и/или ядрами процессоров, и/или программируемую логическую матрицу (FPGA) и/или специализированную интегральная схему (ASIC).
Схема 22 обработки может содержать, и/или может быть подключена к и/или может быть выполнена с возможностью доступа (например, записи в и/или считывания из) к памяти 24, которая может содержать любой вид энергозависимой и/или энергонезависимой памяти, например, кэш-память, и/или буферную память, и/или оперативное запоминающее устройство (RAM) и/или постоянное запоминающее устройство (ROM), и/или оптическую память и/или стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM). Такую память 24 можно выполнить с возможностью хранения кода, исполняемого схемой управления, и/или других данных, например, данных, относящихся к связи, например, конфигурации и/или адресных данных узлов и т.д. Схему 22 обработки можно выполнить с возможностью управления любым из способов, описанных в данном документе и/или, например, предписания процессору 26 выполнять такие способы. Соответствующие команды могут храниться в памяти 24, которая может быть считываемой и/или может подключаться с возможностью считывания к схеме 22 обработки. Другими словами, схема 22 обработки может включать в себя контроллер, который может включать в себя микропроцессор, и/или микроконтроллер, и/или устройство на основе программируемой логической матрицы (FPGA) и/или устройство на основе специализированной интегральной микросхемы (ASIC). Можно считать, что схема 22 обработки включает в себя, или может быть подключена или иметь возможность подключения к памяти, которая может быть выполнена с возможностью доступа для считывания и/или записи с помощью контроллера и/или схемы 22 обработки.
Память 24 выполнена с возможностью хранения гранулярности 30 коэффициента синфазности для каждого из множества лучей. Память 24 дополнительно выполнена с возможностью хранения коэффициентов 32 синфазности для каждого из множества лучей. В некоторых вариантах осуществления процессор 26 выполнен с возможностью определения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей посредством определителя 18 гранулярности. Процессор 26 выполнен с возможностью определения прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности. Приемопередатчик 28 выполнен с возможностью приема первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой гранулярностью, и приема второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй гранулярностью, причем вторая гранулярность больше, чем первая гранулярность. В некоторых вариантах осуществления приемопередатчик 28 дополнительно выполнен с возможностью передачи гранулярностей в беспроводное устройство 16. Следует отметить, что в данном документе используется термин "приемопередатчик", подразумевается, что этот термин используется для удобства и не должен рассматриваться в качестве ограничения реализаций в одном элементе связи, например, в интегральной схеме, которая включает в себя как передатчик, так и приемник. Понято, что можно использовать физически раздельный передатчик и приемник.
На фиг.8 показана блок-схема альтернативного варианта осуществления сетевого узла 14, включающего в себя модуль 25 памяти, выполненный с возможностью хранения гранулярности 30 коэффициента синфазности для каждого из множества лучей и хранения коэффициентов 32 синфазности. Модуль определения гранулярности 19 выполнен с возможностью определения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей. Модуль 35 прекодера выполнен с возможностью определения прекодера с использованием коэффициентов синфазности. Сетевой узел 14 также включает в себя модуль 29 приемопередатчика, выполненный с возможностью приема коэффициентов синфазности и в некоторых вариантах осуществления передачи гранулярностей в беспроводное устройство 16.
На фиг.9 показана блок-схема беспроводного устройства 16, выполненного с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство 16 включает в себя схему 42 обработки, включающую в себя память 44 и процессор 46. В некоторых вариантах осуществления схема обработки может включать в себя память 44 и процессор 46, причем память 44 содержит команды, которые при их исполнении процессором 46 предписывают процессору 46 выполнять одну или более функций, описанных в данном документе, включая и те, которые относятся к определению конфигурации беспроводного устройства 16. В дополнение к традиционному процессору и памяти схема 42 обработки может включать в себя интегральную схему для обработки и/или управления, например, одним или более процессорами и/или ядрами процессоров, и/или программируемую логическую матрицу (FPGA) и/или специализированную интегральную схему (ASIC).
Схема 42 обработки может содержать, и/или может быть подключена к и/или выполнена с возможностью доступа (например, записи в и/или считывания из) к памяти 44, которая может содержать любой вид энергонезависимой и/или энергозависимой памяти, например, кэш-память, и/или буферную память, и/или оперативное запоминающее устройство (RAM) и/или постоянное запоминающее устройство (ROM), и/или оптическую память и/или стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM). Такую память 44 можно выполнить с возможностью хранения кода, исполняемого схемой управления, и/или других данных, например, данных, относящихся к связи, например, конфигурации и/или адресных данных узлов и т.д. Схему 42 обработки можно выполнить с возможностью управления любым из способов, описанных в данном документе и/или, например, предписания процессору 46 выполнять такие способы. Соответствующие команды могут храниться в памяти 44, которая может быть считываемой и/или может подключаться с возможностью считывания к схеме 42 обработки. Другими словами, схема 42 обработки может включать в себя контроллер, который может включать в себя микропроцессор, и/или микроконтроллер, и/или устройство на основе программируемой логической матрицы (FPGA) и/или устройство на основе специализированной интегральной микросхемы (ASIC). Можно считать, что схема 42 обработки включает в себя, или может быть подключена или иметь возможность подключения к памяти, которая может быть выполнена с возможностью доступа для считывания и/или записи с помощью контроллера и/или схемы 42 обработки.
Память 44 выполнена с возможностью хранения коэффициентов синфазности. Процессор 46 выполнен с возможностью определения, для каждого луча, посредством определителя 20 гранулярности гранулярности коэффициента синфазности и определения посредством определителя 52 коэффициента синфазности коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Беспроводное устройство 16 также включает в себя приемопередатчик 48, выполненный с возможностью передачи гранулярностей и коэффициентов синфазности в сетевой узел 14.
На фиг.10 показана блок-схема альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства 16. Модуль 45 памяти выполнен с возможностью хранения коэффициентов 50 синфазности. Модуль 21 определителя гранулярности выполнен с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности. Модуль 53 определителя коэффициента синфазности выполнен с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Модуль 49 приемопередатчика выполнен с возможностью передачи гранулярностей и коэффициентов синфазности в сетевой узел 14.
На фиг.11 показана блок-схема альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства 16, выполненного с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство 16 включает в себя схему 62 обработки, включающую в себя память 64 и процессор 66. В некоторых вариантах осуществления схема обработки может включать в себя память 64 и процессор 66, причем память 64 содержит команды, которые при их исполнении процессором 66, предписывают процессору 66 выполнять одну или более функций, описанных в данном документе, в том числе и те, которые относятся к определению конфигурации беспроводного устройства 16. В дополнение к традиционному процессору и памяти схема 62 обработки может включать в себя интегральную схему для обработки и/или управления, например, одним или более процессорами и/или ядрами процессоров, и/или программируемую логическую матрицу (FPGA) и/или специализированную интегральную схему (ASIC).
Схема 62 обработки может содержать, и/или может быть подключена к и/или выполнена с возможностью доступа (например, записи в и/или считывания из) к памяти 64, которая может содержать любой вид энергонезависимой и/или энергозависимой памяти, например, кэш-память, и/или буферную память, и/или оперативное запоминающее устройство (RAM), и/или постоянное запоминающее устройство (ROM), и/или оптическую память и/или стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EPROM). Такую память 64 можно выполнить с возможностью хранения кода, исполняемого схемой управления, и/или других данных, например, данных, относящихся к связи, например, конфигурации и/или адресных данных узлов и т.д. Схему 62 обработки можно выполнить с возможностью управления любым из способов, описанных в данном документе и/или, например, предписания процессору 66 выполнять такие способы. Соответствующие команды могут храниться в памяти 64, которая может быть считываемой и/или может подключаться с возможностью считывания к схеме 62 обработки. Другими словами, схема 62 обработки может включать в себя контроллер, который может включать в себя микропроцессор, и/или микроконтроллер, и/или устройство на основе программируемой логической матрицы (FPGA) и/или устройство на основе специализированной интегральной микросхемы (ASIC). Можно считать, что схема 62 обработки включает в себя, или может быть подключена или иметь возможность подключения к памяти, которая может быть выполнена с возможностью доступа для считывания и/или записи с помощью контроллера и/или схемы 62 обработки.
Память 64 выполнена с возможностью хранения фазовых параметров 70 луча. Процессор 66 выполнен с возможностью реализации определителя 72 фазовых параметров луча с возможностью определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу. В некоторых вариантах осуществления первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы, причем второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Приемопередатчик 68 выполнен с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел 14.
На фиг.12 показана блок-схема альтернативного варианта осуществления беспроводного устройства 16. Модуль 65 памяти выполнен с возможностью хранения фазовых параметров 70 луча. Модуль 73 определителя фазового параметра луча может быть реализован в виде программного обеспечения, исполняемого процессором, для определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу. Модуль 69 приемопередатчика можно реализовать частично посредством программного обеспечения, исполняемого процессором, и выполнить с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел 14.
На фиг.13 показана блок-схема последовательности операций примерного процесса, выполняемого в сетевом узле 14, для определения того, что прекодер использует кодовую книгу многолучевого прекодера. Процесс включает в себя прием, посредством приемопередатчика 28, первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой гранулярностью (этап S100). Процесс дополнительно включает в себя прием, посредством приемопередатчика 28, второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй гранулярностью, причем вторая гранулярность больше, чем первая гранулярность (этап S102). Процесс дополнительно включает в себя определение, посредством процессора 26, прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности (этап S104).
На фиг.14 показана блок-схема последовательности операций примерного процесса определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Процесс включает в себя определение посредством определителя 18 гранулярности, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч (этап S106), и определение, посредством определения коэффициента синфазности 52, коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью (этап S108). Коэффициенты синфазности передаются в сетевой узел 14 (этап S110).
На фиг.15 показана блок-схема последовательности операций примерного процесса определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера для беспроводного устройства. Процесс включает в себя определение посредством фазового параметра луча 72 из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно (этап S112). Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы и соответствует первой частотной гранулярности. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы и соответствует второй частотной гранулярности (этап S112). Процесс также включает в себя передачу отчета, посредством приемопередатчика 68, об определенном индикаторе прекодера в сетевой узел 14 (этап S114).
Рассмотрим кодовую книгу многолучевого прекодера, как описано выше, где прекодеры
Figure 00000001
можно вывести путем линейного сложения набора компонентов луча и где можно выбрать по меньшей мере фазы каждого луча. Прекодеры ранга 1 в такой кодовой книге можно выразить в виде, например,
Figure 00000172
В некоторых вариантах осуществления структура прекодера может не включать в себя выделение мощности луча и, следовательно,
Figure 00000173
. В других вариантах осуществления уровень мощности луча может быть включен в
Figure 00000174
. Следует отметить, что существует много эквивалентных способов выражения структуры кодовой книги прекодера, содержащей построение прекодеров путем линейного сложения набора компонентов луча и где можно выбрать по меньшей мере фазы каждого луча, при этом специфическую структуру кодовой книги, используемую в данном документе, следует рассматривать в качестве примера такой структуры кодовой книги, но некоторые принципы, описанные в раскрытии, также применимы к другим структурам кодовых книг. Аналогичным образом, в примерах и пояснениях, представленных в данном документе, используются только прекодеры ранга 1, но некоторые принципы раскрытия применимы к кодовым книгам с прекодерами любого ранга.
В некоторых вариантах осуществления используется (по возможности) другая гранулярность квантования для каждого компонента SP-луча прекодера
Figure 00000001
.
В первом наборе вариантов осуществления используется другая частотная гранулярность фаз каждого компонента луча. Это можно выразить с помощью выражения
Figure 00000175
,
где
Figure 00000176
обозначает частотную гранулярность луча i, и
Figure 00000177
обозначает фазу, соответствующую лучу i. Таким образом, одно и то же значение
Figure 00000178
используется для
Figure 00000176
последующих PRB по частоте, что подразумевает, что меньшее количество параметров необходимо передать по обратному каналу связи в качестве части отчета
Figure 00000174
. Пример различных частотных гранулярностей показан на фиг.15. Таким образом, для полосы пропускания
Figure 00000179
PRB и частотной гранулярности
Figure 00000176
PRB значения
Figure 00000180
необходимо передавать по каналу обратной связи для каждого луча. Для результирующего отчета
Figure 00000174
потребуется
Figure 00000181
битов в расчете на луч и ранг и, таким образом, в общем,
Figure 00000182
битов в расчете на ранг.
В некоторых вариантах осуществления частотная гранулярность каждого луча выбирается так, чтобы быть кратной размеру поддиапазона. Например, с учетом того, что в таблице 1 полоса пропускания системы N RB = 50
Figure 00000183
, размер поддиапазона определяется как k sub = 6
Figure 00000184
PRB. Следовательно, частотная гранулярность
Figure 00000176
, связанная с лучом
Figure 00000085
, выбирается в виде целого числа, кратного 6 PRB. В общем виде, частотная гранулярность
Figure 00000176
, связанная с лучом
Figure 00000085
, выбирается как
Figure 00000185
, где
Figure 00000186
- целое кратное число, связанное с лучом
Figure 00000085
. В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 14 может полустатически конфигурировать целое кратное значение
Figure 00000187
для беспроводного устройства 16. В некоторых других вариантах осуществления целые кратные
Figure 00000188
могут представлять собой RRC, сконфигурированное сетевым узлом 14 для беспроводного устройства 16, и предполагается, что ведущий луч (например, луч
Figure 00000189
) имеет частотную гранулярность одного поддиапазона.
В других аналогичных вариантах осуществления частотная гранулярность каждого луча выбирается равной целому кратному или дробному кратному размеру поддиапазона. Другими словами, коэффициент кратности
Figure 00000186
Figure 00000186
может быть, например, равным 0,5.
В некоторых вариантах осуществления частотная гранулярность каждого луча выбирается из фиксированного набора возможных значений, например,
Figure 00000190
PRB; и напрямую кодируется рядом битов.
В таких вариантах осуществления гранулярность каждого луча может быть выбрана беспроводным устройством 16 и просигнализирована в сетевой узел 14 в виде части отчета CSI. В некоторых таких вариантах осуществления выбор гранулярности может быть полупостоянным, так что одна и та же гранулярность используется для ряда последующих отчетов CSI, чтобы уменьшить издержки обратной связи. Например, частотные гранулярности луча могут рассматриваться как часть отчета
Figure 00000191
и передаваться отдельно от отчета
Figure 00000192
.
В других таких вариантах осуществления гранулярность выбирается сетевым узлом 14 и сигнализируется в беспроводное устройство 16, например, в виде триггера отчета CSI, который содержится в DCI.
Теперь будет рассмотрена целесообразность использования различных частотных гранулярностей для различных лучей. Компоненты i луча являются синфазными с "ведущим лучом" (то есть лучом при i = 1) в
Figure 00000193
. Выбор оптимальной фазы компонента
Figure 00000194
луча (для i > 1),
Figure 00000195
изменяется в зависимости от частоты f и будет зависеть от разности средней задержки между лучом
Figure 00000194
и ведущим лучом (то есть лучом 1). То есть, если средняя задержка ведущего луча и луча
Figure 00000194
является сопоставимой, фаза
Figure 00000196
может изменяться довольно медленно по частоте и, таким образом, отчет о
Figure 00000196
может передаваться с более грубой частотной гранулярностью. С другой стороны, если разность средней задержки является большой между лучом
Figure 00000194
и ведущим лучом, отчет о
Figure 00000196
может передаваться с более мелкой частотной гранулярностью. Иллюстрация этого приведена на фиг.16, где показан выбор оптимальной фазы каждого луча в зависимости от частоты.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 может выбирать ведущий луч (то есть луч с i = 1) таким образом, чтобы минимизировать частотную избирательность фаз других лучей в многолучевом прекодере. Например, это можно сделать путем сравнения средних задержек
Figure 00000197
каждого компонента луча и выбора ведущего луча в качестве луча, который минимизирует например, квадрат разности средних задержек
Figure 00000198
. Выбирая ведущий луч таким образом, фазы лучей могут быть выбраны с более грубой частотной гранулярностью, что приводит к снижению издержек обратной связи.
В другом наборе вариантов осуществления фаза каждого компонента луча (в зависимости от частоты "f") разлагается на два компонента в виде
Figure 00000199
где
Figure 00000200
- линейный фазовый сдвиг в зависимости от частоты, которая стремится захватить фазовый сдвиг по частоте из-за разницы средней задержки луча
Figure 00000194
по сравнению с ведущим лучом, и
Figure 00000201
- остаточная фаза, которая квантуется с определенной частотной гранулярностью согласно более ранним вариантам осуществления. Идея состоит в том, что, если фазовый сдвиг компенсируется за счет разности средних задержек, остаточная фаза может квантоваться с более грубой частотной гранулярностью, и, таким образом, можно уменьшить результирующие издержки. В качестве примера целесообразности в случае данного варианта осуществления смотри, например, "Луч 3 (pol B)" на фиг.17, где фаза быстро изменяется от частоты, но приблизительно с линейной скоростью. Вынося за скобки линейное изменение фазы за счет средней задержки, остальная часть становится менее частотно-избирательной. На фиг.17 график 60 представляет собой ведущий луч, график 62 - второй луч, и график 64 - третий луч.
В некоторых вариантах осуществления линейный фазовый коэффициент b устанавливается на основе оцененной средней задержки лучей в виде
Figure 00000202
. В некоторых вариантах осуществления линейный фазовый коэффициент a "встроен" в
Figure 00000203
и установлен на ноль. В других вариантах осуществления он выбирается из алфавита
Figure 00000204
PSK для некоторого значения K.
Если факторизация средней фазы в виде линейной функции частоты в
Figure 00000205
является "успешной", остальные фазы
Figure 00000201
могут быть близки к единице (то есть
Figure 00000206
или эквивалентно
Figure 00000207
). Тогда имеет смысл не квантовать
Figure 00000201
во всем диапазоне фаз
Figure 00000208
, но вместо этого квантовать в меньшем диапазоне фаз, например,
Figure 00000208
, чтобы можно было получить более высокий уровень детализации с одинаковым количеством издержек. Дополнительно или альтернативно, остальные фазы
Figure 00000201
могут квантоваться с использованием неравномерной дискретизации, например, Гауссовой дискретизации, поэтому дискретизация более плотная около 0 радиан, чем для больших значений фазы.
В другом наборе вариантов осуществления используется различная гранулярность квантования каждого компонента
Figure 00000085
луча. Например, фазы
Figure 00000209
могут быть выбраны из алфавита PSK в виде
Figure 00000210
, где размер алфавита
Figure 00000211
PSK устанавливается отдельно для каждого компонента луча. Компоненты луча с более низким выбранным уровнем
Figure 00000212
мощности в
Figure 00000191
будут в меньшей степени вносить вклад в общую производительность прекодирования. Поэтому, если необходимо минимизировать общую абсолютную ошибку квантования, можно позволить, чтобы лучи с более низкой мощностью имели большую относительную ошибку квантования, чем лучи с большей мощностью, и, таким образом, назначать меньше битов для фазового квантования лучам с более низкой мощностью (с маленькими выбранными
Figure 00000213
, чем более сильным лучам (с большими выбранными
Figure 00000212
).
Чтобы проиллюстрировать это, нормированную принятую мощность, исходя из прекодирования с помощью многолучевого прекодера, можно апроксимировать в виде
Figure 00000214
,
где
Figure 00000215
- постоянная нормирования, и
Figure 00000216
- фактическая фаза канала компоненты
Figure 00000085
Figure 00000085
луча. Таким образом, принятую мощность можно интерпретировать как длину суммы векторов, каждый из которых имеет длину
Figure 00000212
и угол
Figure 00000217
, как показано на фиг.18. Таким образом, фазовая ошибка увеличивается при увеличении мощности
Figure 00000212
луча, поэтому маленькая фазовая ошибка для мощного луча может иметь большее влияние, чем более высокая фазовая ошибка для слабого луча.
Размер алфавита PSK, используемого для каждого луча
Figure 00000218
и, таким образом, количество бит, назначенных для квантования фазы луча, может зависеть исключительно от уровня
Figure 00000219
мощности луча.
В примерном варианте осуществления лучи при 0,75 ≤ pi ≤ 1 используют
Figure 00000220
, в то время как лучи при 0 ≤ pi < 0,75 используют
Figure 00000221
В дополнительном варианте осуществления сетевой узел 14 квазистатически конфигурирует беспроводное устройство 16 (например, посредством RRC-сигнализации) с двумя различными размерами
Figure 00000222
и
Figure 00000223
алфавита PSK, где
Figure 00000224
. Беспроводное устройство 16 применяет алфавит
Figure 00000222
PSK к лучам со связанными уровнями мощности, которые превышают предварительно сконфигурированный порог
Figure 00000225
мощности (то есть алфавит
Figure 00000226
PSK используется для лучей, имеющих связанные уровни мощности
Figure 00000227
). Беспроводное устройство 16 применяет алфавит
Figure 00000223
PSK для лучей со связанными уровнями мощности ниже порога
Figure 00000225
мощности.
Допустим, что
Figure 00000228
представляет собой
Figure 00000229
в поддиапазоне с частотой
Figure 00000230
, где
Figure 00000171
- общее количество поддиапазонов. Вместо квантования и кодирования фазы
Figure 00000231
, разности фаз между соседними поддиапазонами, то есть
Figure 00000232
(при
Figure 00000233
), можно закодировать и передать их по каналу обратной связи в сетевой узел 14. Так как разброс по задержке в канале в пределах каждого луча является относительно маленьким, изменение фазы по частоте (или поддиапазонам) является также маленьким. Поэтому
Figure 00000234
можно кодировать, используя меньшее количество битов. В таблице 4 представлен пример, где 3 бита используются для кодирования фазы первого поддиапазона, и 2 бита - для остальных поддиапазонов. В этом примере требуется всего 3+2 (M-1) битов вместо 3M битов, если 3 бита используются для кодирования фазы в каждом поддиапазоне, при этом экономия составляет
Figure 00000235
битов или приблизительно 33% при M=6.
Таблица 4
Индекс поддиапазона Разность фаз Количество битов (K) квантования Квантованные фазы
1
Figure 00000236
3
Figure 00000237
2
Figure 00000238
2
Figure 00000239
M
Figure 00000240
2
Figure 00000239
Фаза
Figure 00000231
каждого поддиапазона может быть восстановлена в сетевом узле 14 после приема сигнала обратной связи
Figure 00000241
следующим образом:
Figure 00000242
Figure 00000243
.
В другом варианте осуществления разности фаз между соседними поддиапазонами
Figure 00000232
кодируются кодом переменной длины, таким как код Хаффмана, поэтому маленькие изменения фазы (которые являются более вероятными), кодируются небольшим количеством битов, в то время как более значительные, с меньшей долей вероятности, изменения фазы кодируются с использованием большего количества битов. Пример такого кода представлен на фиг.19. На фиг.19 показано двоичное дерево с кодированным значением в виде листьев и битовой строкой в виде ветвей. Как видно, изменение фазы, равное 0 радианам, кодируется с помощью битовой строки "1", в то время как изменение фазы
Figure 00000244
радиан кодируется битовой строкой "0010" и т.д. Таким образом, кодирование изменений фаз
Figure 00000245
выполняется с помощью битовой строки "110011101010111", требующей 15 битов для кодирования 8 значений. При таком подходе среднее количество битов, необходимых для кодирования изменений фаз между поддиапазонами, можно значительно уменьшить, если фаза медленно изменяется по частоте.
Принципы раскрытия могут быть также применены к случаю, когда используется параметрическое фазовое кодирование в зависимости от частоты, как описано выше. То есть фаза
Figure 00000246
каждого луча
Figure 00000085
параметрически кодируется по частоте как полиномиальная фазовая функция, то есть
Figure 00000247
Таким образом, в варианте осуществления раскрытия, порядок полиномиальной функции
Figure 00000248
для каждого луча может быть установлен отдельно. Для лучей, которые излучают маленькое количество многопутных компонентов в канале и, таким образом, вероятно, испытывают низкий разброс задержек, можно выбрать низкий порядок полинома, такой как
Figure 00000249
или
Figure 00000250
, что соответствует постоянной фазовой функции и линейной фазовой функции по частоте, соответственно. Таким образом, соответствующие издержки для этих лучей являются низкими, так как для параметризации изменений фазы по частоте требуется только 1 или 2 коэффициента. Для других лучей, которые излучают большое количество многопутных компонентов в канале и, таким образом, вероятно, испытывают большой разброс по задержке, можно использовать более высокий порядок полинома, например,
Figure 00000251
, что требует обратной связи с 6 полиномиальными коэффициентами.
Порядки полиномов лучей
Figure 00000252
могут определяться либо сетевым узлом 14, либо беспроводным устройством 16 и могут сигнализироваться в аналогичной манере как в обсужденных выше варианта осуществления.
Таким образом, в некоторых вариантах осуществления преимущественно выполнены способ, беспроводное устройство и сетевой узел для определения гранулярности с целью оптимизации издержек прекодера. Согласно одному аспекту в беспроводном устройстве 16 выполнен способ определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Способ включает в себя определение посредством определителя 20 гранулярности, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Способ также включает в себя определение, посредством определения коэффициента синфазности 52, коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Способ дополнительно включает в себя передачу, посредством приемопередатчика 48, коэффициентов синфазности в сетевой узел 14.
В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя передачу гранулярностей в сетевой узел 14. В некоторых вариантах осуществления гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение, посредством определителя 20 гранулярности, частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение, посредством определителя 20 гранулярности, гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя дифференциальное кодирование фазы каждого из множества частотных поддиапазонов луча. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя параметрическое кодирование фазы луча в зависимости от частоты луча.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 выполнено с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство 16 включает в себя схему 42 обработки, включающую в себя память 44 и процессор 46. Память 44 выполнена с возможностью хранения коэффициентов синфазности. Процессор 46 выполнен с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Процессор 46 также выполнен с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Беспроводное устройство 16 также включает в себя приемопередатчик 48, выполненный с возможностью передачи коэффициентов синфазности в сетевой узел 14.
В некоторых вариантах осуществления процессор 46 дополнительно выполнен с возможностью передачи определенных гранулярностей в сетевой узел 14. В некоторых вариантах осуществления процессор 46 дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
В некоторых вариантах осуществления процессор 46 дополнительно выполнен с возможностью определения гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления процессор 46 дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования фазы каждого из множества частотных поддиапазонов луча.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 выполнено с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера. Беспроводное устройство 16 включает в себя модуль 45 памяти, выполненный с возможностью хранения коэффициентов синфазности, модуль 21 определения гранулярности, выполненный с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности, гранулярности коэффициента синфазности, причем гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. Беспроводное устройство 16 также включает в себя модуль 53 определения коэффициента синфазности, выполненный с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью. Беспроводное устройство 16 также включает в себя модуль приемопередатчика 49, выполненный с возможностью передачи коэффициентов синфазности в сетевой узел 14.
В некоторых вариантах осуществления для беспроводного устройства 16 предусмотрен способ передачи отчета о прекодере в сетевой узел 14. Способ включает в себя определение из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы и соответствует первой частотной гранулярности (этап S112). Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы и соответствует второй частотной гранулярности. Кроме того, должно выполняться по меньшей мере одно из следующих условий: второе целое число из значений фазы меньше, чем первое число из значений фазы, и вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Способ включает в себя определенный индикатор прекодера, передающего определенный индикатор прекодера в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч (этап S114).
В некоторых вариантах осуществления для беспроводного устройства 16 предусмотрен способ передачи отчета о прекодере в сетевой узел 14. Способ включает в себя определение из кодовой книги прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно (этап S112). Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы. Второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Способ также включает в себя передачу отчета о выбранном прекодере в сетевой узел (этап S114).
В некоторых вариантах осуществления способ также включает в себя определение первого и второго целочисленных значений фазы и при необходимости передачу первого и второго целочисленных фазовых значений в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления способ также включает в себя определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующим количеством значений, достижимых в фазоманипулированном (PSK) созвездии. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго лучей является k-ым лучом
Figure 00000253
, который имеет связанный набор комплексных чисел и имеет пару
Figure 00000017
индексов, причем каждый элемент из набора комплексных чисел характеризуется по меньшей мере одним комплексным фазовым сдвигом таким образом, что:
Figure 00000018
;
-
Figure 00000019
и
Figure 00000020
- i-ый и n-ый элементы
Figure 00000016
, соответственно;
-
Figure 00000021
- вещественное число, соответствующее i-ому и n-ому элементам;
-
Figure 00000022
и
Figure 00000023
- целые числа; и
- направления
Figure 00000024
и
Figure 00000025
лучей - вещественные числа, соответствующие лучам с парой
Figure 00000026
индексов, которые определяют комплексные фазовые сдвиги
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, соответственно; и
- каждый из первого и второго фазовых параметров (70) луча является комплексным коэффициентом
Figure 00000029
для
Figure 00000016
, используемым для регулировки по меньшей мере фазы i-ого элемента согласно
Figure 00000030
В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующими гранулярностями соответствующих коэффициентов синфазности для первого и второго лучей. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя дифференциальное кодирование по меньшей мере одного из первого и второго фазовых параметров луча, причем каждый из первого и второго фазовых параметров луча соответствует множеству частотных поддиапазонов. В некоторых вариантах осуществления первое множество фазовых параметров первого луча и второе множество фазовых параметров второго луча соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Способ дополнительно может включать в себя параметрическое кодирование по меньшей мере одного из первого множества и второго множества первых и фазовых параметров второго луча, где по меньшей мере один из первого множества и второго множества фазовых параметров луча является коэффициентом в заданной функции, зависящей от частоты.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 выполнено с возможностью передачи прекодера в сетевой узел 14. Беспроводное устройство 16 включает в себя схему 62 обработки, включающую в себя память 64 и процессор 66. В некоторых вариантах осуществления память 64 выполнена с возможностью хранения фазовых параметров луча. Процессор 66 выполнен с возможностью определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы и соответствует первой частотной гранулярности. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы и соответствует второй частотной гранулярности, где должно применяться по меньшей мере одно из следующих условий: второе целое число из значений фазы меньше, чем первое число из значений фазы, и вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Беспроводное устройство 16 также включает в себя приемопередатчик 68, выполненный с возможностью передачи определенного индикатора прекодера в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 выполнено с возможностью передачи прекодера в сетевой узел 14. Беспроводное устройство 16 включает в себя схему 62 обработки, включающую в себя память 64 и процессор 66. Память 64 выполнена с возможностью хранения фазовых параметров луча. Процессор 66 выполнен с возможностью реализации определителя 72 фазовых параметров луча для определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего первый фазовый параметр луча и второй фазовый параметр луча, которые соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно второе целое число из значений фазы, причем второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Беспроводное устройство 16 также включает в себя приемопередатчик 68, выполненный с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел 14.
В некоторых вариантах осуществления процессор 66 дополнительно выполнен с возможностью определения первого и второго целых чисел из значений фазы и передачи первого и второго целых чисел значений фазы в сетевой узел. В некоторых вариантах осуществления процессор 66 дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующим количеством значений, достижимых в фазоманипулированном (PSK) созвездии. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго лучей является k-ым лучом, который имеет связанный набор комплексных чисел и имеет пару
Figure 00000017
индексов, причем каждый элемент из набора комплексных чисел характеризуется по меньшей мере одним комплексным фазовым сдвигом таким образом, что:
Figure 00000018
;
-
Figure 00000019
и
Figure 00000020
- i-ый и n-ый элементы
Figure 00000016
, соответственно;
-
Figure 00000021
- вещественное число, соответствующее i-ому и n-ому элементам;
-
Figure 00000022
и
Figure 00000023
- целые числа; и
- направления
Figure 00000024
и
Figure 00000025
лучей - вещественные числа, соответствующие лучам с парой
Figure 00000026
индексов, которые определяют комплексные фазовые сдвиги
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, соответственно; и
- каждый из первого и второго фазовых параметров (70) луча является комплексным коэффициентом
Figure 00000029
для
Figure 00000016
, используемым для регулировки по меньшей мере фазы i-ого элемента согласно
Figure 00000030
В некоторых вариантах осуществления первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующими гранулярностями соответствующих коэффициентов синфазности для первого и второго лучей. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения. В некоторых вариантах осуществления первое и второе пороговые значения являются одинаковыми. В некоторых вариантах осуществления процессор 66 дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования по меньшей мере одного из первого и второго фазовых параметров луча, причем каждый из первого и второго фазовых параметров луча соответствует множеству частотных поддиапазонов. В некоторых вариантах осуществления первое множество фазовых параметров первого луча и второе множество фазовых параметров второго луча соответствуют первому лучу и второму лучу, соответственно. Процессор 66 дополнительно выполнен с возможностью параметрического кодирования по меньшей мере одного из первого множества и второго множества первых и фазовых параметров второго луча, где по меньшей мере один из первого множества и второго множества фазовых параметров луча является коэффициентом в заданной функции, зависящей от частоты.
В некоторых вариантах осуществления беспроводное устройство 16 включает в себя модуль 65 памяти, выполненный с возможностью хранения фазовых параметров 70 луча. Беспроводное устройство 16 также включает в себя модуль 73 определителя фазы луча, выполненный с возможностью определения первого и второго фазовых параметров луча, соответствующих первому и второму лучам, соответственно. Первый фазовый параметр луча принимает одно первое целое число из значений фазы. Второй фазовый параметр луча принимает одно из вторых целочисленных значений фазы, причем второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число из значений фазы меньше, чем первое целое число из значений фазы. Беспроводное устройство 16 также включает в себя модуль 69 приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи выбранного прекодера в сетевой узел 14.
В некоторых вариантах осуществления предусмотрен способ, выполняемый в сетевом узле 14, определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Способ включает в себя прием, посредством приемопередатчика 28, первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой частотной гранулярностью, прием второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй частотной гранулярностью, причем вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность, и определение прекодера 34 с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
В некоторых вариантах осуществления способ включает в себя определение, посредством определителя 18 гранулярности, частотной гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей, причем частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую частотную гранулярность, чем более мощный луч, и передачу частотной гранулярности в беспроводное устройство 16. Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч. В некоторых вариантах осуществления способ включает в себя определение, посредством определителя 18 гранулярности, частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно включает в себя определение, посредством определителя 18 гранулярности, частотной гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше порогового значения, и является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже порогового значения.
В некоторых вариантах осуществления выполнен сетевой узел 14 для определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Сетевой узел 14 включает в себя схему 22 обработки, включающую в себя память 24 и процессор 26. Память 24 выполнена с возможностью хранения коэффициентов синфазности для каждого из множества лучей. Процессор 26 выполнен с возможностью приема первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой частотной гранулярностью, и приема второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй частотной гранулярностью, причем вторая частотная гранулярность больше, чем первая частотная гранулярность. Процессор 26 дополнительно выполнен с возможностью определения прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
В некоторых вариантах осуществления процессор 26 выполнен с возможностью определения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей, причем частотная гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую частотную гранулярность, чем более мощный луч. Сетевой узел 14 дополнительно включает в себя приемопередатчик 28, выполненный с возможностью передачи частотной гранулярности в беспроводное устройство 16. Согласно этому аспекту в некоторых вариантах осуществления процессор 26 дополнительно выполнен с возможностью определения частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона. В некоторых вариантах осуществления процессор 26 дополнительно выполнен с возможностью определения гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия. В некоторых вариантах осуществления PSK-созвездие представляет собой 8PSK для лучей, имеющих мощность луча выше порогового значения, и является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже порогового значения. В некоторых вариантах осуществления процессор 26 дополнительно выполнен с возможностью дифференциального кодирования фазы каждого поддиапазона.
В некоторых вариантах осуществления сетевой узел 14 выполнен с возможностью определения прекодера с использованием кодовой книги многолучевого прекодера. Сетевой узел 14 включает в себя модуль 29 приемопередатчика, выполненный с возможностью приема первого коэффициента синфазности, определенного для первого луча с первой гранулярностью, и приема второго коэффициента синфазности, определенного для второго луча со второй гранулярностью, причем вторая гранулярность больше, чем первая гранулярность. Сетевой узел 14 дополнительно включает в себя модуль 35 прекодера, выполненный с возможностью определения прекодера с использованием первого и второго коэффициентов синфазности.
Некоторые варианты осуществления включают в себя:
Вариант 1 осуществления. Способ определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера, причем способ содержит:
определение, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности;
определение коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью; и
передачу гранулярностей и коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Вариант 2 осуществления. Способ согласно варианту 1 осуществления, в котором гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч.
Вариант 3 осуществления. Способ согласно варианту 1 осуществления, дополнительно содержащий определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
Вариант 4 осуществления. Способ согласно варианту 1 осуществления, дополнительно содержащий определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия.
Вариант 5 осуществления. Способ согласно варианту 1 осуществления, дополнительно содержащий дифференциальное кодирование фазы каждого поддиапазона.
Вариант 6 осуществления. Беспроводное устройство, выполненное с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера, причем беспроводное устройство содержит:
схему обработки, включающую в себя память и процессор;
память, выполненную с возможностью хранения коэффициентов синфазности; и
процессор, выполненный с возможностью:
определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности; и
определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью; и
приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи гранулярности и коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Вариант 7 осуществления. Беспроводное устройство согласно варианту 6 осуществления, в котором гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч.
Вариант 8 осуществления. Беспроводное устройство согласно варианту 6 осуществления, дополнительно содержащее определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
Вариант 9 осуществления. Беспроводное устройство согласно варианту 6 осуществления, дополнительно содержащее определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия.
Вариант 10 осуществления. Беспроводное устройство согласно варианту 6 осуществления, дополнительно содержащее дифференциальное кодирование фазы каждого поддиапазона.
Вариант 11 осуществления. Беспроводное устройство, выполненное с возможностью определения прекодера из кодовой книги многолучевого прекодера, причем беспроводное устройство содержит:
модуль памяти, выполненный с возможностью хранения коэффициентов синфазности;
модуль определителя гранулярности, выполненный с возможностью определения, для каждого луча, гранулярности коэффициента синфазности; и
модуль определителя коэффициента синфазности, выполненный с возможностью определения коэффициента синфазности для каждого луча с определенной гранулярностью; и
модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи гранулярности и коэффициентов синфазности в сетевой узел.
Вариант 12 осуществления. Способ конфигурирования беспроводного устройства, посредством сетевого узла, причем способ содержит:
определение гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей; и
передачу гранулярностей в беспроводное устройство.
Вариант 13 осуществления. Способ согласно варианту 12 осуществления, в котором гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч.
Вариант 14 осуществления. Способ согласно варианту 12 осуществления, дополнительно содержащий определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
Вариант 15 осуществления. Способ согласно варианту 12 осуществления, дополнительно содержащий определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия.
Вариант 16 осуществления. Способ согласно варианту 12 осуществления, дополнительно содержащий дифференциальное кодирование фазы каждого поддиапазона.
Вариант 17 осуществления. Сетевой узел, выполненный с возможностью определения конфигурации беспроводного устройства, причем сетевой узел содержит:
схему обработки, включающую в себя память и процессор:
память, выполненную с возможностью хранения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей; и
процессор, выполненный с возможностью определения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей; и
приемопередатчик, выполненный с возможностью передачи гранулярностей в беспроводное устройство.
Вариант 18 осуществления. Сетевой узел согласно варианту 17 осуществления, в котором гранулярность коэффициента синфазности для луча основывается на мощности луча, при этом более слабый луч имеет более низкую гранулярность, чем более мощный луч.
Вариант 19 осуществления. Сетевой узел согласно варианту 17 осуществления, дополнительно содержащий определение частотной гранулярности каждого луча, кратной размеру поддиапазона.
Вариант 20 осуществления. Сетевой узел согласно варианту 17 осуществления, дополнительно содержащий определение гранулярности фазоманипулированного (PSK) созвездия.
Вариант 21 осуществления. Сетевой узел согласно варианту 17 осуществления, дополнительно содержащий дифференциальное кодирование фазы каждого поддиапазона.
Вариант 22 осуществления. Сетевой узел, выполненный с возможностью определения конфигурации беспроводного устройства, причем сетевой узел содержит:
модуль памяти, выполненный с возможностью хранения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей;
модуль определения гранулярности, выполненный с возможностью определения гранулярности коэффициента синфазности для каждого из множества лучей; и
модуль приемопередатчика, выполненный с возможностью передачи гранулярностей в беспроводное устройство.
Как будет понятно специалисту в данной области техники, концепции, описанные в данном документе, могут быть реализованы в виде способа, системы обработки данных и/или компьютерного программного продукта. Соответственно, концепции, описанные в данном документе, могут принимать форму варианта осуществления исключительно аппаратных средств, варианта осуществления исключительно программного обеспечения или варианта осуществления, объединяющего аспекты программного обеспечения и аппаратных средств, каждый из которых, в общем, упоминается в данном документе как "схема" или "модуль". Кроме того, раскрытие может принимать форму компьютерного программного продукта, записанного на материальном, пригодном для использования в компьютерах, носителе информации, имеющем код компьютерной программы, воплощенный на носителе, который может исполняться компьютером. Можно использовать любой подходящий материальный машиночитаемый носитель, в том числе жесткие диски, CD-ROM, электронные запоминающие устройства, оптические запоминающие устройства или магнитные запоминающие устройства.
Некоторые варианты осуществления описаны в данном документе со ссылкой на иллюстрации блок-схем последовательностей операций и/или блок-схем способов, систем и компьютерных программных продуктов. Понятно, что каждый блок, показанный на блок-схемах последовательностей операций и/или блок-схемах, и комбинации блоков, показанных в блок-схеме последовательности операций и/или блок-схемах, можно реализовать с помощью команд компьютерной программы. Эти команды компьютерной программы могут подаваться в процессор компьютера общего назначения (тем самым обеспечивая компьютер специального назначения), компьютера специального назначения или другого программируемого устройства обработки данных для того, чтобы выполнить машину таким образом, чтобы команды, которые исполняются посредством процессора компьютера или другого программируемого устройства обработки данных, создавали средство для выполнения функций/действий, указанных в блок-схеме последовательности операций и/или блоке или блоках блок-схемы.
Эти команды компьютерной программы могут также храниться в машиночитаемой памяти или на носителе информации и предписывать компьютеру или другому программируемому устройству обработки данных функционировать определенным образом таким образом, чтобы команды, хранящиеся в машиночитаемой памяти производили изделие промышленного производства, в том числе средство для выработки команд, которое выполняет функцию/действие, указанное в блок-схеме последовательности операций и/или блоке или блоках блок-схемы.
Команды компьютерной программы могут быть также загружены в компьютер или другое программируемое устройство обработки данных, чтобы привести к выполнению ряда последовательности операционных этапов на компьютере или другом программируемом устройстве для обеспечения процесса, выполняемого на компьютере, с тем чтобы команды, которые выполняются на компьютере или другом программируемом устройстве обеспечивали этапы для выполнения функций/действий, указанных в блок-схеме последовательности операций или блоке или блоках блок-схемы.
Следует понимать, что функции/действия, указанные в блоках, могут выполняться не в порядке, указанном в рабочих иллюстрациях. Например, два блока, показанные последовательно, фактически могут исполняться по существу одновременно, или блоки могут иногда выполняться в обратном порядке в зависимости от предусмотренных функциональных возможностей/действий. Хотя некоторые из схем включают в себя стрелки в каналах связи для того, чтобы показать основное направление связи, следует понимать, что связь может выполняться в направлении, противоположном изображенным стрелкам.
Код компьютерной программы для выполнения операций концепций, описанных в данном документе, может быть написан на объектно-ориентированном языке программирования, таком как Java® или C++. Однако код компьютерной программы для выполнения операций согласно настоящему раскрытию, может быть написан на традиционных процедурных языках программирования, таких как язык программирования "C". Код программы может исполняться полностью на компьютере пользователя, частично на компьютере пользователя, в виде отдельного программного пакета, частично на компьютере пользователя и частично на удаленном компьютере или полностью на удаленном компьютере. В последнем сценарии удаленный компьютер может быть подключен к компьютеру пользователя через локальную сеть (LAN) или глобальную сеть (WAN), или подключение может быть выполнено к внешнему компьютеру (например, через Интернет с использованием поставщика услуг сети Интернет).
В данном документе раскрыто много разных вариантов осуществления с использованием вышеприведенного описания и сопроводительных чертежей. Понятно, что были бы неуместными запутанные и повторяющиеся описания и иллюстрации в буквальном смысле каждой комбинации и подкомбинации этих вариантов осуществления. Соответственно, все варианты осуществления могут быть объединены любым способом и/или комбинацией, и настоящее описание, включая чертежи, должно толковаться как составляющее полное письменное описание всех комбинаций и подкомбинаций вариантов осуществления, описанных в данном документе, а также способа и процесса изготовления и использования их, и должно поддерживать пункты формулы изобретения в любой такой комбинации или подкомбинации.
Перечень сокращений, использованных в приведенном выше описании
1D - одномерный
2D - двумерный
3GPP - проект партнерства третьего поколения
5G - пятое поколение
ACK - подтверждение
ASIC - специализированная интегральная микросхема
ARQ - автоматический запрос повторной передачи
CA - агрегация несущей
CB - кодовая книга
CDMA - множественный доступ с кодовым разделением каналов
CFAI - индикатор точности обратной связи CSI
CFI - индикатор управляющей информации
CP - циклический префикс
CPU - центральный процессор
CQI - индикатор качества канала
CRS - общий опорный символ/сигнал
CSI - информация о состоянии канала
CSI-RS - опорный символ/сигнал информации о состояния канала
дБ - децибел
DCI - управляющая информация нисходящей линии связи
DFT - дискретное преобразование Фурье, ДПФ
DL - нисходящая линия связи
eNB - усовершенствованный или развитый узел B
DP - двойная поляризация
EPC - развитое пакетное ядро
EPDCCH - усовершенствованный физический канал управления нисходящей линии связи
EPRE - энергия в расчете на один ресурсный элемент
E-UTRAN - развитая или усовершенствованная универсальная наземная сеть радиодоступа
FDD - дуплексная связь с частотным разделением каналов
FD-MIMO - полноразмерный MIMO
FFT - быстрое преобразование Фурье, БПФ
FPGA - программируемая логическая матрица
GSM - глобальная система мобильной связи
HARQ - гибридный ARQ
ID - идентификатор
IFFT - обратное БПФ, ОБПФ
LSB - младший значащий бит
LTE - долгосрочное развитие
M2M - межмашинное взаимодействие
MCS - схема (или режим) модуляции и кодирования
MIMO - многоканальный вход - многоканальный выход
MME - объект управления мобильностью
MSB - старший значащий бит
MU-MIMO - многопользовательский MIMO
NAK - отрицательное подтверждение
NZP - ненулевая мощность
OCC - ортогональный код покрытия
OFDM - мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов
PCFICH - физический канал индикатора формата управления
PDA - карманный компьютер
PDCCH - физический канал управления нисходящей линии связи
PDSCH - физический совместно используемый канал нисходящей линии связи
PRB - физический ресурсный блок
PMI - индикатор матрицы прекодера
PSK - фазовая манипуляция
PUCCH - физический канал управления восходящей линии связи
PUSCH - физический совместно используемый канал восходящей линии связи
QPSK - квадратурная фазовая манипуляция
RB - ресурсный блок
RE - ресурсный элемент
Rel - версия
RI - индикатор ранга
RRC - управление радиоресурсами
SINR - отношение сигнал/помеха плюс шум
SNR - отношение сигнал/шум
SP - одиночная поляризация
SR - запрос на планирование
SU-MIMO - одиночный пользователь MIMO
TDD - дуплексная связь с временным разделением каналов
TFRE -временной/частотный ресурсный элемент
TP - точка передачи
TS - техническая спецификация
Tx - передать
UE - пользовательское оборудование
UL - восходящая линия связи
ULA - эквидистантная прямолинейная равноамплитудная антенная решетка
UMB - сверхширокополосная мобильная связь
UPA - равномерная плоская антенная решетка
WCDMA - широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов
ZP - нулевая мощность
Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что варианты осуществления, описанные в данном документе, не ограничены тем, что было конкретно показано и описано выше в данном документе. Кроме того, если выше не было упомянуто об обратном, следует отметить, что все сопроводительные чертежи выполнены не в масштабе. В свете вышеизложенного возможны различные модификации и варианты, не выходящие за пределы объема формулы изобретения, которая представлена ниже.

Claims (21)

1. Способ передачи индикатора прекодера в сетевой узел, выполняемый в беспроводном устройстве (16), причем способ содержит этапы, на которых:
определяют из кодовой книги индикатор прекодера, содержащий:
первое множество фазовых параметров луча поддиапазона и второе множество фазовых параметров (70) луча поддиапазона, соответствующих соответственно первому лучу и второму лучу;
причем первый фазовый параметр луча поддиапазона из первого множества фазовых параметров (70) луча поддиапазона принимает одно из первого целого числа значений фазы; а
второй фазовый параметр (70) луча поддиапазона из второго множества фазовых параметров луча поддиапазона принимает одно из второго целого числа значений фазы, при этом второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число значений фазы меньше первого целого числа значений фазы; и
передают отчет об определенном индикаторе прекодера в сетевой узел (14).
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют первое и второе целые числа значений фазы.
3. Способ по п.1 или 2, дополнительно содержащий этап, на котором определяют частотную гранулярность каждого луча кратной размеру поддиапазона.
4. Способ по любому из пп.1-3, в котором первое и второе целые числа значений фазы представляют собой соответствующие числа значений, достижимых в фазоманипулированном (PSK) созвездии.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором первое и второе целые числа значений фазы являются соответствующими гранулярностями соответствующих коэффициентов синфазности для первого и второго лучей.
6. Способ по п.5, в котором PSK-созвездие представляет собой 8 PSK для лучей, имеющих мощность луча выше первого порогового значения, и PSK-созвездие является квадратурной PSK (QPSK) для лучей, имеющих мощность луча ниже второго порогового значения.
7. Способ по п.6, в котором первое и второе пороговые значения являются одинаковыми.
8. Способ по любому из пп.1-7, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют дифференциальное кодирование по меньшей мере одного из первого и второго фазовых параметров луча, причем каждый из первого и второго фазовых параметров (70) луча соответствует множеству частотных поддиапазонов.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором определяют первое и второе целые числа значений фазы.
10. Беспроводное устройство, выполненное с возможностью передачи индикатора прекодера в сетевой узел (14), причем беспроводное устройство содержит:
схему (62) обработки, выполненную с возможностью:
определения из кодовой книги индикатора прекодера, содержащего:
первое множество фазовых параметров (70) луча поддиапазона и второе множество фазовых параметров (70) луча поддиапазона, соответствующих соответственно первому лучу и второму лучу;
причем первый поддиапазон из первого множества фазовых параметров (70) луча поддиапазона принимает одно из первого целого числа значений фазы; а
второй поддиапазон из второго множества фазовых параметров (70) луча поддиапазона принимает одно из второго целого числа значений фазы, при этом второй луч имеет меньшую мощность, чем первый луч, и второе целое число значений фазы меньше первого целого числа значений фазы; и
приемопередатчик (68), выполненный с возможностью передачи определенного индикатора прекодера в сетевой узел.
RU2019106716A 2016-08-12 2017-08-11 Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками RU2713444C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662374564P 2016-08-12 2016-08-12
US62/374,564 2016-08-12
PCT/IB2017/054911 WO2018029645A2 (en) 2016-08-12 2017-08-11 Multi-beam codebooks with further optimized overhead

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020100455A Division RU2765573C2 (ru) 2016-08-12 2017-08-11 Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713444C1 true RU2713444C1 (ru) 2020-02-05

Family

ID=59856559

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106716A RU2713444C1 (ru) 2016-08-12 2017-08-11 Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками
RU2020100455A RU2765573C2 (ru) 2016-08-12 2017-08-11 Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020100455A RU2765573C2 (ru) 2016-08-12 2017-08-11 Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками

Country Status (14)

Country Link
US (3) US10484059B2 (ru)
EP (3) EP3497808B1 (ru)
JP (4) JP6920416B2 (ru)
KR (2) KR102247005B1 (ru)
CN (1) CN109845126B (ru)
BR (1) BR112019002821A2 (ru)
CO (1) CO2019001252A2 (ru)
DK (1) DK3754863T3 (ru)
ES (2) ES2937399T3 (ru)
FI (1) FI3754863T3 (ru)
PL (1) PL3754863T3 (ru)
PT (1) PT3754863T (ru)
RU (2) RU2713444C1 (ru)
WO (1) WO2018029645A2 (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3451551A4 (en) 2016-04-27 2019-04-10 Panasonic Intellectual Property Corporation of America TRANSMISSION DEVICE AND TRANSMISSION METHOD
RU2736271C2 (ru) * 2016-04-27 2020-11-13 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Передающее устройство и способ передачи
CN108271265B (zh) * 2017-01-03 2023-04-07 华为技术有限公司 通信方法、基站和终端设备
WO2018139963A1 (en) * 2017-01-24 2018-08-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Managing of channel state information in a multiple-antenna communication system
CN108365877B (zh) * 2017-01-26 2021-06-01 华为技术有限公司 一种码本反馈方法和装置
EP3577785B1 (en) * 2017-02-06 2021-02-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Multi-beam csi reporting
US11211977B2 (en) * 2017-06-15 2021-12-28 Lg Electronics Inc. Codebook-based uplink transmission method in wireless communication system and device therefor
US10998943B2 (en) * 2017-08-18 2021-05-04 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for enhanced phase feedback in millimeter wave multi-user beamforming
US11303326B2 (en) * 2018-03-08 2022-04-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for handling antenna signals for transmission between a base unit and a remote unit of a base station system
WO2019217906A1 (en) * 2018-05-11 2019-11-14 Quintel Cayman Limited Multi-band cellular antenna system
EP3830971A1 (en) * 2018-08-02 2021-06-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Adaptive co-phasing for beamforming using co-phasing matrices for wireless communications
BR112021007559A2 (pt) * 2018-11-02 2021-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) métodos realizados por um dispositivo sem fio e por uma estação base, dispositivo sem fio, e, estação base
US10911123B2 (en) * 2019-01-11 2021-02-02 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. CSI feedback with type-II codebook compression
WO2020155016A1 (en) * 2019-01-31 2020-08-06 Qualcomm Incorporated Codebook design with differential phase feedback in frequency domain
US20220150040A1 (en) * 2019-04-30 2022-05-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Codebook assisted covariance transformation in frequency division duplex (fdd) systems
WO2020223834A1 (en) * 2019-05-03 2020-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency selective uplink precoder indication
WO2021074822A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-22 Nokia Technologies Oy Differential and quantized side information transmission for type ii csi
CN112866159B (zh) * 2021-01-06 2022-06-21 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种基带信号生成方法及相关装置
EP4373009A2 (en) * 2021-07-15 2024-05-22 LG Electronics Inc. Method and device for transmitting or receiving channel state information in wireless communication system
US11342973B1 (en) * 2021-10-19 2022-05-24 King Faisal University System and method for maintaining link communications in millimeter wave cellular networks
US20230124141A1 (en) * 2021-10-20 2023-04-20 Qualcomm Incorporated Iterative phase-noise cancellation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015190866A1 (ko) * 2014-06-12 2015-12-17 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 구성 방법 및 이를 위한 장치
WO2016048223A1 (en) * 2014-09-25 2016-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network node, user equipment and methods therein to enable the ue to determine a precoder codebook
RU2014150070A (ru) * 2012-05-11 2016-07-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство в системе беспроводной связи
WO2016120443A1 (en) * 2015-01-29 2016-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Precoder design and use for massive mimo

Family Cites Families (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3558053B2 (ja) 2001-06-06 2004-08-25 日本電気株式会社 適応アンテナ受信装置
US7664061B2 (en) * 2001-09-05 2010-02-16 Nokia Corporation Closed-loop signaling method for controlling multiple transmit beams and correspondingly adapted transceiver device
CN101646639A (zh) 2007-04-11 2010-02-10 默克阿泼洛发股份公司 18f-标记的叶酸
WO2008139630A1 (ja) 2007-05-16 2008-11-20 Fujitsu Limited 無線通信装置および無線通信方法
CN101919117B (zh) 2007-12-19 2014-03-19 意大利电信股份公司 用于波束转换天线通信的方法和系统
KR101056614B1 (ko) 2008-07-30 2011-08-11 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법
WO2010018969A2 (en) 2008-08-11 2010-02-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals using multi-antenna
WO2010025426A1 (en) 2008-08-28 2010-03-04 Wi-Lan, Inc. Hybrid feedback for closed loop multiple-input multiple-output
US8725186B2 (en) 2008-09-22 2014-05-13 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus, user equipment and precoding method
US8451932B2 (en) 2009-02-23 2013-05-28 Texas Instruments Incorporated Precoding codebook design for single user MIMO
US8044857B2 (en) 2009-08-26 2011-10-25 Raytheon Company System and method for correcting global navigation satellite system pseudorange measurements in receivers having controlled reception pattern antennas
US8411783B2 (en) 2009-09-23 2013-04-02 Intel Corporation Method of identifying a precoding matrix corresponding to a wireless network channel and method of approximating a capacity of a wireless network channel in a wireless network
US9667378B2 (en) * 2009-10-01 2017-05-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-granular feedback reporting and feedback processing for precoding in telecommunications
ES2540865T3 (es) * 2010-04-06 2015-07-14 Nokia Technologies Oy Diseño de libro de códigos y estructura para retroalimentación modular
EP2556597B1 (en) * 2010-04-07 2017-06-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A precoder structure for mimo precoding
US20130201912A1 (en) 2010-05-19 2013-08-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for compressing channel state information based on path location information
WO2011150549A1 (en) * 2010-06-01 2011-12-08 Nokia Corporation Apparatus and method for selection of beam groups and subset of beams in communication system
US8494033B2 (en) 2010-06-15 2013-07-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods providing precoder feedback using multiple precoder indices and related communications devices and systems
JP5497577B2 (ja) 2010-08-16 2014-05-21 株式会社Nttドコモ 通信制御方法、基地局装置及び移動局装置
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
WO2012075387A1 (en) 2010-12-02 2012-06-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for improving channel quality indication feedback accuracy in wireless communication using interference prediction
EP2701328B1 (en) 2011-04-19 2016-03-23 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Communication method and device
WO2013042987A2 (ko) 2011-09-23 2013-03-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 정보 피드백 방법 및 장치
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
WO2013066203A1 (en) 2011-11-04 2013-05-10 Intel Corporation Channel state information feedback in coordinated multi-point system
KR101921669B1 (ko) 2011-12-27 2018-11-27 삼성전자주식회사 FDD 모드로 동작하는 Massive MIMO를 사용하는 무선통신 시스템에서 제한된 정보량을 이용하여 채널 상태 정보를 피드백 하기 위한 장치 및 방법
CN104094630B (zh) 2012-03-22 2018-04-27 阿尔卡特朗讯 用于协同多点传输的信道状态信息反馈
US8913682B2 (en) 2012-05-18 2014-12-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for channel state information codeword construction for a cellular wireless communication system
WO2013181219A2 (en) * 2012-05-29 2013-12-05 Magnolia Broadband Inc. Systems and methods for enhanced rf mimo system performance
KR101647007B1 (ko) 2012-06-04 2016-08-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 전송 포인트의 통신 채널 상태 정보(csi)
US9225478B2 (en) 2012-07-02 2015-12-29 Intel Corporation Supporting measurments and feedback for 3D MIMO with data transmission optimization
US9008222B2 (en) * 2012-08-14 2015-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Multi-user and single user MIMO for communication systems using hybrid beam forming
US9312937B2 (en) 2012-08-26 2016-04-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting codebook-based signal in wireless communication system
JP6121118B2 (ja) 2012-09-07 2017-04-26 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、ユーザ端末、無線基地局及び無線通信システム
KR102011995B1 (ko) 2012-11-23 2019-08-19 삼성전자주식회사 빔포밍 기반 무선통신 시스템에서 송수신 빔 패턴 변경에 따른 빔 이득 보상 운용을 위한 방법 및 장치
CN104009785B (zh) * 2013-02-25 2017-11-28 华为技术有限公司 码本反馈方法、用户设备和基站
US20140301492A1 (en) 2013-03-08 2014-10-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Precoding matrix codebook design for advanced wireless communications systems
JP6325652B2 (ja) 2013-04-29 2018-05-16 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送信方法及び装置
US20140334564A1 (en) 2013-05-09 2014-11-13 Samsung Electronics Co., Ltd Method and system for providing low-complexity hybrid precoding in wireless communication systems
CN105210306B (zh) 2013-05-10 2018-11-30 三星电子株式会社 无线通信系统中用于选择发送和接收波束的设备和方法
US9647735B2 (en) 2013-05-31 2017-05-09 Intel IP Corporation Hybrid digital and analog beamforming for large antenna arrays
WO2014198037A1 (en) 2013-06-13 2014-12-18 Qualcomm Incorporated Two-dimensional discrete fourier transform (2d-dft) based codebook for elevation beamforming
US10687225B2 (en) 2013-09-19 2020-06-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for providing interference characteristics for interference mitigation
KR102220399B1 (ko) 2013-10-21 2021-02-25 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서 사용자 단말기 선택 및 빔 포밍 동작 수행 장치 및 방법
KR102195688B1 (ko) 2014-02-20 2020-12-28 삼성전자 주식회사 빔포밍을 지원하는 무선 통신 시스템에서 피드백 정보 처리 방법 및 장치
US9331767B1 (en) 2015-02-09 2016-05-03 Nokia Solutions And Networks Oy Translation of basis functions for feedback in a wireless network
CN106105065B (zh) 2014-03-26 2019-09-06 诺基亚技术有限公司 无线电频率波束成形基函数反馈
US9231676B2 (en) * 2014-05-12 2016-01-05 Nokia Solutions And Networks Oy Low effort massive MIMO antenna arrays and their use
US9906280B2 (en) 2014-07-14 2018-02-27 Intel Corporation Principal eigen beam quantization for MIMO systems
KR102300532B1 (ko) 2014-09-05 2021-09-13 삼성전자주식회사 빔 포밍 시스템에서 채널 정보 피드백을 위한 방법 및 장치
US20160072562A1 (en) 2014-09-10 2016-03-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information reporting with basis expansion for advanced wireless communications systems
WO2016080742A1 (en) 2014-11-17 2016-05-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Csi feedback for mimo wireless communication systems with polarized active antenna array
US9654195B2 (en) 2014-11-17 2017-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods to calculate linear combination pre-coders for MIMO wireless communication systems
US10020860B2 (en) 2014-12-02 2018-07-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink signaling for partially precoded CSI-RS and CSI feedback
US9893843B2 (en) 2014-12-30 2018-02-13 Mediatek Inc. Rate matching and soft channel bits storage for superposition coding
JP6479994B2 (ja) 2015-01-14 2019-03-06 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) コードブックサブセット制約シグナリング
US9806781B2 (en) 2015-04-29 2017-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Codebook design and structure for advanced wireless communication systems
US10158173B2 (en) 2015-05-29 2018-12-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Orthogonal-beam-space spatial multiplexing radio communication system and associated antenna array
KR102377355B1 (ko) 2015-07-31 2022-03-21 애플 인크. 5g 시스템들을 위한 수신 빔 표시
US9976920B2 (en) 2015-09-14 2018-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Detection of strain in fiber optics cables induced by narrow-band signals
US10075218B2 (en) 2015-11-05 2018-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for FD-MIMO based multicasting in vehicular communication systems
US10763925B2 (en) 2015-11-11 2020-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reduced feedback MIMO
WO2017146765A1 (en) 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation System and method for channel quality reporting
WO2017146764A1 (en) 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation System and method for beam information and csi report
CN107454996B (zh) 2016-03-31 2021-05-28 瑞典爱立信有限公司 用于量化预编码器的波束相位的方法和设备
US10200894B2 (en) 2016-04-22 2019-02-05 City University Of Hong Kong Facilitating interference management in multi-cell and multi-user millimeter wave cellular networks
US10298300B2 (en) 2016-07-27 2019-05-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Linear combination codebook for CSI reporting in advanced wireless communication systems

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2014150070A (ru) * 2012-05-11 2016-07-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство в системе беспроводной связи
WO2015190866A1 (ko) * 2014-06-12 2015-12-17 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 구성 방법 및 이를 위한 장치
WO2016048223A1 (en) * 2014-09-25 2016-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Network node, user equipment and methods therein to enable the ue to determine a precoder codebook
WO2016120443A1 (en) * 2015-01-29 2016-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Precoder design and use for massive mimo

Also Published As

Publication number Publication date
BR112019002821A2 (pt) 2019-07-16
CN109845126A (zh) 2019-06-04
KR102247005B1 (ko) 2021-04-30
KR102376307B1 (ko) 2022-04-01
US10484059B2 (en) 2019-11-19
CO2019001252A2 (es) 2019-04-30
EP3497808B1 (en) 2020-10-07
WO2018029645A3 (en) 2018-03-29
EP3754863A1 (en) 2020-12-23
JP7175955B2 (ja) 2022-11-21
JP7336489B2 (ja) 2023-08-31
EP3754863B1 (en) 2022-11-02
KR20190040003A (ko) 2019-04-16
RU2020100455A (ru) 2020-03-02
JP6920416B2 (ja) 2021-08-18
US11569879B2 (en) 2023-01-31
CN109845126B (zh) 2022-03-15
JP2021184615A (ja) 2021-12-02
US10998949B2 (en) 2021-05-04
RU2020100455A3 (ru) 2021-11-24
ES2937399T3 (es) 2023-03-28
PL3754863T3 (pl) 2023-03-13
JP2023166430A (ja) 2023-11-21
JP2019533916A (ja) 2019-11-21
PT3754863T (pt) 2022-12-09
US20210105050A1 (en) 2021-04-08
US20200036418A1 (en) 2020-01-30
RU2765573C2 (ru) 2022-02-01
KR20210049202A (ko) 2021-05-04
FI3754863T3 (fi) 2022-12-15
ES2841781T3 (es) 2021-07-09
JP2021073757A (ja) 2021-05-13
DK3754863T3 (da) 2022-11-21
EP3497808A2 (en) 2019-06-19
US20180262246A1 (en) 2018-09-13
WO2018029645A2 (en) 2018-02-15
EP4187804A1 (en) 2023-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2713444C1 (ru) Многолучевые кодовые книги с дополнительно оптимизированными издержками
CN109952716B (zh) 用于高级csi反馈开销减少的可配置码本
RU2718401C1 (ru) Предоставление отчетов с csi при многолучевой передаче
CN107636984B (zh) 用于操作mimo测量参考信号和反馈的方法和装置
US9787379B2 (en) Method and apparatus for precoding channel state information reference signal
US9893777B2 (en) Method and apparatus for precoding channel state information reference signal
CN109964414B (zh) 针对混合类a/b操作的高级csi报告
KR20180126061A (ko) 무선 통신 네트워크에서 프리코더 파라미터들을 결정하기 위한 방법들 및 디바이스들
WO2017167156A1 (zh) Dmrs的发送方法及装置