TW200952521A - Spatial interference mitigation for wireless communication - Google Patents

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Description

200952521 六、發明說明: 本專利申請案請求享受2008年5月15曰提出申請的、 標題名稱爲「SPATIAL INTERFERENCE AVOIDANCE TECHNIQUES」的美國臨時申請No.61/053,564以及2008年 11月 25日提出申請的、標題名稱爲「SPATIAL INTERFERENCE AVOIDANCE TIMELINE」的美國臨時申請 No.61/1 17,852的優先權,這兩份臨時申請均已轉讓給本申請 的受讓人,故以引用方式併入本申請。 200952521 【發明所屬之技術領域】 概括地說,本發明涉及通訊,具體地說,本發明涉及在 - 無線通訊網路中用於發送和接收資料的技術。 * 【先前技術】 如今已廣泛地配置無線通訊網路以便提供諸如語音、 視頻、封包資料、訊息、廣播等等之類的各種通訊内容。這 些無線網路可以是多工存取網路,其能夠通過共用可用的網 路資源來支援多個用戶。這種多工存取網路的例子包括:分 碼多工存取(CDMA )網路、分時多工存取(TDMA )網路、 分頻多工存取(FDMA )網路、正交FDMA ( OFDMA )網路 和單載波FDMA ( SC-FDMA )網路。 無線通訊網路可以包括多個基地台,這些基地台可以 支援多個用戶設備(UE )的通訊。UE可以經由下行鏈路和 ⑩ 上行鏈路與基地台進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指 , 從基地台到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)則 是指從UE到基地台的通訊鏈路。 一個UE可以在多個基地台的覆蓋範圍之内。可以選擇 一個基地台來服務該UE,剩餘基地台則是非服務方基地 台。UE可以在下行鏈路上受到非服務方基地台的强干擾 及/或在上行鏈路上對非服務方基地台造成强干擾。人們期 望在即使存在强非服務方基地台的情况下,也能夠以某種 5 200952521 方式發送資料以實現良好的性能。 【發明内容】 本申請描述了在無線通訊網路中使用空間干擾抑制 ' (interference mitigation)來發送和接收資料的技術。空間 干擾抑制是指根據空間零陷(spatial nulling )及/或接收機空 間處理來使受干擾的站點減少干擾。空間零陷是指將傳輸控 ❹制在遠離受干擾的站點的方向上,以減少對受干擾的站點的 干擾。接收機空間處理是指檢測多個接收天線,以恢復期望 的信號分量並抑制干擾。空間干擾抑制還稱爲協作式波束形 成(CEB) 〇 在使用空間干擾抑制來發送資料的一種設計方案中, 第一站點(例如,細胞服務區)可以從第二站點(例如,受 干擾的UE)接收空間反饋資訊(SFI),其中所述第二站點 不與第一站點進行通訊。第二站點還可以從第三站點(例 參如,被服務的UE )接收預編碼資訊。第一站點可以根據所 • 述預編碼資訊和所述SFI向第三站點發送資料傳輸,以減少 - 對第二站點的干擾。在一種設計方案中,SFI可以包括空間 零陷資訊。第一站點可以根據空間零陷資訊來發送資料傳 輸’以便將資料傳輸控制在遠離第二坫點的方向上。 在使用空間干擾抑制來接收資料的一種設計方案中, 第一站點(例如,UE )可以接收SFI請求,以便向第二站點 (例如’干擾方細胞服務區)發送SFI,其中所述第二站點 6 200952521 不與第一站點進行通訊。與第一站點相通訊的第三站點(例 如,服務方細胞服務區)可以發送SFI請求。第一站點可以 確定SFI並向第二站點發送該SFI,以回應SFI請求。第一 * 站點還可以確定預編碼資訊並向第三站點發送該預編碼資 . 訊。其後,第一站點可以接收由第三站點基於所述預編碼資 訊而發送的資料傳輸。第一站點還可以接收由第二站點基於 SFI而發向另一個站點的傳輸,以減少對第一站點的干擾。 下面進一步詳細描述本發明的各個態樣和特徵。 ❹ 【實施方式】 本申請描述的技術可以用於各種無線通訊網路,例如 CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA 和其他網路。 術語「網路」和「系統」可以經常互換地使用》CDMA網路 可以實現諸如通用陸地無線存取(UTRA )、CDMA 2000等 等之類的無線技術。UTRA包括寬頻CDMA ( WCDMA )和 ❹ CDMA 的其他變型。CDMA 2000 覆蓋 IS-2000、IS-95 和 IS-856 . 標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM ) 、 之類的無線技術。OFDMA網路可以實現諸如演進UTRA (E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.1 1 ( Wi-Fi)、 IEEE 802.16 ( WiMAX)、IEEE 802.20、快閃 OFDM® 等等之 類的無線技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電訊系統 (UMTS )的一部分。3GPP長期進化(LTE )和LTE-改進 (LTE-A )是使用E-UTRA的UMTS的新發行版本。在來自 7 200952521 名稱爲「第3代合作夥伴計劃」(3Gpp)的組織的文件中描 述了 UTRA、E-UTRA、UMTS ' LTE、LTE-A 和 GSM。在來 自名稱爲「第3代合作夥伴計劃2」㈠Gpp2 )的組織的文 件中描述了 CDMA 2000和UMB。本申請描述的技術可以用 . 於上文提到的這些無線網路和無線技術以及其他無線網路 和無線技術。爲了清楚起見,下面針對LTE來描述這些技術 的某些態樣’並且在以下的大多描述中使用LTE術語。 圖1示出了無線通訊網路1 〇〇,該網路1 〇〇可以是Lte ❹網路或者某種其他網路。無線網路100可以包括多個演進的 節點B ( eNB)和其他網路實體。爲了簡單起見,在圖1申 僅示出了兩個eNB 11 〇a和11 〇b。eNB可以是與UE進行通 訊的站點’ eNB還可以稱爲基地台、節點b、存取點等等。 每一個eNB 110可以爲特定的地理區域提供通訊覆蓋。在 3 GPP中’根據使用術語「細胞服務區」的上下文,術語「細 胞服務區」可以指eNB的覆蓋區域及/或服務此覆蓋區域的 O eNB子系統。 eNB可以爲巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微 微細胞服務區及/或其他類型細胞服務區提供通訊覆蓋。巨集 n 細胞服務區可以覆蓋相對大的地理區域(例如,幾個公里範 圍内)’其可以允許具有服務訂閱的UE不受限制地存取。 微微細胞服務區覆蓋相對小的地理區域,其可以允許具有服 務訂閱的UE不受限制地存取。毫微微細胞服務區覆蓋相對 小的地理區域(例如,房屋内),其可以允許與毫微微細胞 服務區關聯的UE (例如,房屋内用戶的UE )受限制地存取》 8 200952521 用於巨集細胞服務區的eNB可以稱爲巨集eNB。用於微微細 胞服務區的eNB可以稱爲微微eNB。用於毫微微細胞服務區 的eNB可以稱爲毫微微eNB或者家用eNB。在圖!所示的 例子中,eNB 110a可以是用於巨集細胞服務區χ的巨集 eNB ^ eNB 11 〇b可以是用於微微細胞服務區γ的微微eNB 或者用於毫微微細胞服務區γ的毫微微eNB。eNB可以支援 一或多個(例如’三個)細胞服務區。
❹ 無線網路100還可以包括中繼站。中繼站是從上游站 點(例如,eNB或1;£)接收資料傳輸及/或其他資訊並向下 游站點(例如,UE或eNB )發送這些資料傳輸及/或其他資 訊的站點。中繼站還可以是爲其他UE中繼傳輸的UE。 無線網路100可以是僅包括一種類型eNB (例如,僅 集B或僅毫微微eNB )的同構網路。無線網路1 〇〇還可 以是包括不同類型eNB (例如,巨集_、微微漏、毫微 '、师巾繼站等等)的異構網路。這些不同類型的可 :具有不同的發射功率位準、不同的覆蓋區域以及對無線網 古刚中的干擾具有不同的影響。例如,巨集侧可以具有 间發射功率位準(例如,
瓦)’而微微eNB、毫微微eNB …可以具有較低的發射功率位準(例如,ι瓦)。本 申凊描述的技術可以用於同構和異構網路。
網路控制器130可以耦桩s 一々 提#協H ^ 接至、,且eNB,並爲這些eNB 代供協调和控制。網路控制 進行通1 130可以經由回程與eNB 11〇 :=。…。還可以彼此之間(例 線或有線回程間接)進行通訊。 m工由無 9 200952521 UE可以分散於無線網路1〇〇中,每一個ue可以是靜 止的或者移動的。爲了簡單起見,在圖1中僅示出了四個UE 120a、120b、120c和120d,其還分別稱爲UE卜2、3和4。 .11£還可以稱爲終端、行動站、用戶單元、站點等等。UE可 •以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無 線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線本地 迴路(WLL)站等等。在圖!中,具有單箭頭的實線表示從 服務方細胞服務區到UE的期望的資料傳輸,具有單箭頭的 ® 虛線表示從干擾方細胞服務區到UE的干擾傳輸。服務方細 胞服務區是指定在下行鏈路及/或上行鏈路上服務UE的細胞 服務區。非服務方細胞服務區可以是在下行鏈路對UE造成 干擾的干擾方細胞服務區及/或在上行鏈路上受到該UE的干 擾的受干擾的細胞服務區。爲了簡單起見,在圖1中未圖示 上行鍵路傳輸。 LTE在下行鍵路上使用正交分頻多工(〇fdm ),在上 ❹行鏈路上使用單載波分頻多工(SC-FDM>〇FDM和SC_FDM . 將系統頻寬劃分爲多個(K個)正交的次載波,後者通常還 稱作爲音調、頻段(bin)等等。可以用資料來調制每一個次載 波。通常來說,調制符號在頻域用OFDM來發送,在時域用 SC-FDM來發送。次載波的總數(κ )依賴於系統頻寬。例 如’對於1.25、2.5、5、10或20 MHz的系統頻寬來說,κ 可以分別等於128、256、512、1024或2048。還可以將系統 頻寬劃分成次頻帶,每一個次頻帶在LTE中覆蓋1 .〇8 MHz。 在LTE中’可以將每一個鏈路的傳輸時間軸劃分成子 200952521 訊框的單位。i — 子訊框具有預定的 毫秒(邮)),每一個子訊框可 、續時間(例如,1 循環字首,每一個脖 兩個時槽。對於擴展 環字首,每—個 f唬周期,對於普通循 一個鏈路的可用u f琥周期。可以將用於每 ατ用時間頻率資源劃分成 可以覆蓋特定的每個資源塊 槽…個二:頻率Μ ’例如’在…,-個時
通$主要干擾場景㈣服務方細胞服務區進行 = 要干擾場景中:(i)uE在下行鏈路上受到 -或多個干擾方細胞服務區的强干擾,及,或⑻服務方細 胞服務區在上行鏈路上受到—或多個干擾方ue的强干擾。 主要干擾場景可以是由於範圍擴展而引起的,在該場景中, TO連接至該uw所有細胞服務區中檢測到的具有較低路徑 損耗和較低幾何條件的細胞服務區。例如,在圖丨中,UE2 可以檢測到巨集細胞服務區X和微微細胞服務區γ,與巨集 細.胞服務區X相比,對於微微細胞服務區Υ,UE 2具有較低 的接收功率。但是’如果細胞服務區γ的路徑損耗比巨集細 胞服務區X的路徑損耗低,那麼人們期望的是UE 2能夠連 接至微微細胞服務區Y。對於UE 2的給定資料速率來說, 這可以使得對無線網路造成較少干擾。主要干擾場景還可以 是由於受限制的關聯而引起的。例如,在圖1中,UE 1在毫 微微細胞服務區Y的附近,對於該細胞服務區,其可以具有 高接收功率。但是,由於受限制的關聯,UE 1不能夠存取到 毫微微細胞服務區Y ’隨後,UE 1連接至具有較低接收功率 π 200952521 的不受限制的巨集細胞服務區x。隨後,UE丨在下行鏈路上 受到毫微微細胞服務區γ的强干擾,UE丨還在上行鏈路上 對細胞服務區Y造成强干擾。 在一個態樣,可以在下行鏈路上針對資料傳輸來執行 空間干擾抑制’以減少對UE的干擾。在一種設計方案中, UE可以確定和提供用於干擾方細胞服務區的空間反饋資訊 (SFI)。干擾方細胞服務區可以根據SFI來發送其傳輸,以 減少對UE的干擾。
下列類型的資訊是可用的: .空間反饋資訊一用於減少對受干擾的站點的干擾的資 訊; •空間零陷資訊一用於將傳輸控制在遠離受干擾的站點 的方向上的資訊; .預編碼資訊一用於將傳輸控制在朝向目標站點的方向 上的資訊; 泰 ’零陷增益資訊一表示由於空間干擾抑制而使干擾減少 的資訊》 . 對於下行鏈路上的空間干擾抑制來說,SFI可以包括: (i )用於干擾方細胞服務區的空間零陷資訊,該細胞服務區 使用此資訊.來控制其傳輸遠離UE ; ( ii ) UE的服務方細胞 服務區的預編碼資訊,干擾方細胞服務區使用此資訊來將其 傳輸控制在遠離服務方細胞服務區到該UE的方向上;(ni ) 零陷增益資訊及/或(iv)其他資訊。可以如下所述來確定sfi 的不同類型的資訊。 12 200952521 在-種設計方案中,UE彳以例如根據干擾方細胞服務 區在下行鏈路上發送的參考信號或者弓丨導頻,來估計該細胞 ^1,1 ^1, 办2,1办2,2 • · • . ♦ · .^R,l ^R,2 服務區的下行鏈路通道回應。下行鏈路通道估計可以由w 通道矩陣給出,其由下式表示: 【1,T 2,丁 H, 公式(1 ) h
R,T
其中:^是從干擾方細胞服務區w UE “的下行鍵路通道 的通道矩陣, 六”是干擾方細胞服務區的發射天線,和UE的接收天 線r之間的複數增益,其中r=1,,R ’ ί=1,,τ, Τ是干擾方細胞服務區的發射天線數量, R是UE的接收天線數量。 通道矩陣Η,.„包括用於UE的R個接收天線的r行。 Η,·“的每一行與用於UE的一個接收天線的一個通道向量I: 相對應。如果UE裝備單個天線,那麼包括單通道向量 的單行。這樣’當僅有一行或一列時,矩陣就退化爲一個向 量。可以針對系統頻寬的所有部分或一部分(例如,對於可 以在其上排程UE的-個次頻帶),來獲得下行鍵路通道估 計。 在第- SFI設計方案中,SFI可以包括用於干擾方細胞 服務區的通道方向指示符(CDI )。可以以各種方式確定干 擾方細胞服務區的CDI。在—種設計方案中,UE可以根據量 化後的通道矩陣的編碼薄來量化H^UE可以評估編碼薄中 13 200952521 的每一個量化的通道矩陣,如下所示: QH,=m^He\\ , 公式(2) 其中.拓是編碼薄中第_量化的通道矩陣, 是表示拓和H,.„之間的正交性的度量, 厂丑 Μ - 」表不厄米(Hermitian)共軛或複共軛。
可以針對編碼薄十的每一個量化的通道矩陣來計算度 量泛取。具有最大且與Hiw盡可能接近匹配的量化的通道 矩陣被選擇和提供作爲干擾方細胞服務區的㈣。因此, :以將通道矩P車Ηί„量化爲與〜最大㈣(而$是最大正 交於Η,.„)的Η<β在另一種設計方案中,1^可以根據量化後 的通道向量的編碼薄來量化Η/μ的每一行,並獲得η〜的每 一行的量化後的通道向量。UE還可以以其他方式量化Η^β 可以選擇量化後的通道矩陣或向量的編碼薄的大小,以便在 減少訊令管理負擔的情况下獲得良好的零陷性能。干擾方細 胞服務區的CDI可以包括量化的通道矩陣的索引、每一個量 化的通道向量的索引及/或其他資訊。UE可以將cm作爲sfi 發送給干擾方細胞服務區。由於所報告的耳指示從干擾方細 胞服務區到該UE的方向,所以干擾方細胞服務區可以將預 編碼矩陣選擇爲盡可能正交於%,以便降低對該UE的干擾。 在第二SFI設計方案中’SFI可以包括用於干擾方細胞 服務區的預編碼矩陣指示符(PMI ) ^可以以各種方式確定 干擾方細胞服務區的PMI。在一種設計方案中,UE可以從預 編瑪矩陣的編碼薄中選擇盡可能正交於!!〜的預編碼矩陣。 UE可以評估編碼薄中的每一個預編碼矩陣,如下所示: 14 200952521 pji ^ 公式(3 ) 其中:P,是編碼薄中 知是表示…個預編竭矩陣, UE可以選擇具有最,間的正交性的度量。 Φ 最正交。UE可以將該預編〜的預編碼矩陣,該矩陣與〜 務區的SFI來發送。選擇的矩陣的索%作爲干擾方細胞服 致最大的干擾減少量的i編碼矩陣可以包括在UE上導 在另-種設計方案天二:線性組合的「最佳_!集》 的預編碼矩陣P〜。UE 、 可以计算盡可能正交於U,w
Hf H/a=EAE » β 、進行特徵值分解,如下所示: 其t : Ε是的特徵向 公式(4) 徵6量的Τχτ單式 單式矩陣Ε的特徵在於ε〃ε 的各列之間彼此正交,|_ , …其中1是單位矩陣。Ε 服務區到仙的下行鏈路通道 從干擾方細胞 其中τ列還 :特㈣㈣⑽〇㈣, 舄Τ個特徵向量,其可以發读 關於Hia的特徵模的資料。八的 、 ,+ 了用几素疋表示H,.«的特徵模 的功率增益的特徵值^Λ的T個對角 θ 丨固耵角兀素與Ε的Τ個特徵向 置相關。如果R<T,那麼λ可以勹心* 麽八了以包括多達R個非零對角元素, 剩餘的對角元素則爲零。與八中贫 興干的零對角元素相對應的中 的特徵向量與Η“目正交’它們包括在預編碼矩陣匕中。 UE可以量化P;.„ (例如,如上針對^所述的卜以獲得用 於干擾方細胞服務區的SFIeUE可以向干擾方細胞服務區發 送該SF卜隨後,干擾方細胞服務區選擇—個預編碼矩陣來 15 200952521 盡可能匹配量化的Pi.“,以減少對該仰的干擾。 在另-種設計方案中,UE裝備有多個接收天線,ue 可以通過考慮其接收零陷能力 刀采確疋干擾方細胞服務區的 預編碼矩陣。UE可以棍墙服欲+ ,, 很像服務方細胞服務區的通道矩陣來 導出空間遽波器矩陣。隨後,UE可以對來自服務方細胞服 務區的傳輸使用空間濾、波器矩陣來進行接收機空間處理W 可以假·»又在UE使用該空間濾波器矩阵的情况下來評估編碼 薄中的每-個預編碼矩陣。UE可以選擇使用空間遽波器矩 陣能夠提供最佳接收機性能的預編碼矩陣。UE可以將所選 擇的預編碼矩陣提供爲干擾方細胞服務區的SFI。 在第二SFI設計方案中,用於干擾方細胞服務區的SFI 可以包括服務方細胞服務區的CDI或pMI。UE可以估計服 務方細胞服務區的下行鏈路通道,並根據服務方細胞服務區 的下行鏈路通道矩陣來確定CDI或pMI。CDI可以包括 量化的通道矩陣的索引、每一個量化的通道向量的索引等 Φ 等。PMI可以包括UE的服務方細胞服務區所使用的預編碼 • 矩陣或向量的索引等等《UE可以將服務方細胞服務區的CDI .或PMI發送成干擾方細胞服務區的sfi。由於服務方細胞服 務區的CDI/PMI指示從服務方細胞服務區到UE的方向,所 以干擾方細胞服務區可以將預編碼矩陣選擇爲盡可能正交 於服務方細胞服務區的CDI/PMI,以減少對UE的干擾。例 如’所述干擾方細胞服務辱可以排程受所述服務方細胞服務 區選擇的波束影響最小的UE。 在另一種設計方案中,干擾方細胞服務區的SFI可以 16 200952521 包括一組正交向量,該組正交向量假設UE進行某種接收機 空間處理。例如,SFI可以包括與通道矩陣的一或多個主 特徵向量正交的一或多個向量,其中通道矩陣的一或多 個主特徵向畺可以按公式(4 )所示來獲得。舉另一個例子, , 可以假设UE針對來自服務方細胞服務區的資料傳輸,進行 某種接收機空間處理。隨後,SFI可以包括一或多個向量, 這些向量與干擾方細胞服務區的發射天線和UE的接收機空 間處理的輸出之間的有效通道相正交。 ❹ 通常來說,干擾方細胞服務區的空間零陷資訊可以包 括干擾方細胞服務區的CDI或PMI、服務方細胞服務區的 CDI或PMI及/或一些其他資訊。干擾方細胞服務區可以使用 空間零陷資訊來確定預編碼矩陣,以便將干擾方細胞服務區 的傳輸控制在遠離UE的方向上。 在一種設計方案中,SFI包括發射零陷增益(TNG ), 其中所述TNG是由於干擾方細胞服務區使用ue提供的空間 ❿ 零陷資訊而産生的。UE可以對以下值進行估計:來自 . 於干擾方細胞服務區的干擾功率4f/,其中該干擾方細胞服 .務區使用空間零陷資訊;(ii )來自於干擾方細胞服務區的 干擾功率,其中該干擾方細胞服務區不使用空間零陷資訊 (或者運行開路)。UE可以將發射零陷增益確定爲/s/r/與 之比。因此,如果干擾方細胞服務區使用空間零陷資訊而 不是開路(open loop)傳輸,則發射零陷增益可以指示來自干 擾方細胞服務區的干擾功率的減少量。干擾方細胞服務區可 以確定要使用的發射功率位準’以獲得UE的目標干擾位 17 200952521 準。當干擾方細胞服務區使用空間零陷資訊時,干擾方細胞 服務區能夠按照發射零陷增益來增加發射功率位準。
在另一種設計方案中,SFI • 可以包括干擾方細胞服務區的接收零陷增益(rng ),所述 " RNG是由於UE對服務方細胞服務區執行接收機空間處理而 造成的。當干擾方細胞服務區裝備單一發射天線並且不能夠 對空間零陷進行控制時,該設計方案是特別適用的。接收零 陷增益可以指示由於UE執行接收機空間處理而引起的干擾 β 功率減少量,可以如下所述地確定接收零陷增益。隨後,干 擾方細胞服務區可以根據接收零陷增益來確定其發射功率 位準’以便例如實現UE的目標干擾位準。接收零陷增益也 可以是UE的目標干擾位準的影響因素。干擾方細胞服務區 可以不需要知道接收零陷增益的值,但要瞭解UE的结果目 標干擾位準。 UE可以發送用於干擾方細胞服務區的SFI,以支援空 Φ 間干擾抑制。SFI可以包括干擾方細胞服務區的CDI或PMI、 ,服務方細胞服務區的CDI或PMI、發射零陷增益、接收零陷 • 增益及/或其他資訊。在一種設計方案中,UE可以向干擾方 細胞服務區直接發送SFI。在另一種設計方案中,UE可以向 服務方細胞服務區發送SFI,其中服務方細胞服務區例如通 過回程經由層3 (L3)訊令交換將SFI轉發給干擾方細胞服 務區。UE可以以非常快速的速率發送SFI,其中該速率依賴 於UE的移動性以及可能的其他因素。例如,UE可以以較快 的速率向干擾方巨集細胞服務區發送SFI,以使該細胞服務 18 200952521 區在UE的低移動性條件下能夠進行發射零陷◎在ue靜態 或半靜態條件下,UE可以以較慢速率向干擾方微微細胞服 務區或毫微微細胞服務區發送SFI。如下所述,仙還可以在 ’被請求時發送SFI。通常而言,SFI應當與相對新近的通道估 • 計相對應,以便獲得良好的發射零陷。 在另個態樣,可以針對上行鏈路上的資料傳輸執行 空間干擾抑制’以減少對細胞服務區的干擾。可以以不同的 =式對上仃鏈路執行空間干擾抑制,這些不同的方式取決於 這些UE是否裝備有一或多個發射天線。 在一種設計方案中,裝備有多個發射天線的干擾方ue 可以空間地控制其傳輸,以減少對—個細胞服務區的干擾。 該細胞服務區可以估計從干擾方UE到該細胞服務區的上行 鏈路通道,並根據所估計的上行鏈路通道(例如,使用上面 針對下行鏈路描述的任何設計方案)來確定空間零陷資訊。 例如,如上面針對下行鏈路所描述的,該細胞服務區還確定 ❹發射零陷增益。干擾方UE的SFI可以包括空間零陷資訊、 ,發射零陷增益等等。該細胞服務區可以向干擾方UE發送 .sFI。干擾方1;£可以使用SFI來將其傳輸空間地控制在遠離 該細胞服務區的方向上及/或減少其發射功率。 在另一種設計方案中,細胞服務區可以對裝備有單一 發射天線的干擾方UE進行接收干擾零陷。該細胞服務區可 以通過考慮干擾方UE來選擇一個UE進行服務。 細胞服務區可以獲得接收的符號,這些符號可表示成: rs^Ksu+hJsS.+ns=husSu+nts , 公式(5) 19 200952521 其中·· h是被服務的UE μ發送的資料符號, 心是干擾方UE _/發送的資料符號, 是從被服務的UE w到細胞服務區s的上行鏈路通 " 道的通道向量, • 是從干擾方UE ·/·到細胞服務區s的上行鏈路通道的 通道向量, 卜是細胞服務區S所接收的符號的向量, 11“是細胞服務區s的總雜訊和干擾的向量, φ η,是在細胞服務區s中除來自UE 之外的總雜訊和干 擾的向量。 細胞服務區可以執行接收機空間處理以恢復來自被服 務的UE的資料符號’並抑制/使來自干擾方ue的資料符號 置零。細胞服務區可以選擇空間濾波器向量m,使得:(i) 向量m盡可能地匹配被服務的UE的hai ; ( η )向量m盡可 能地與干擾方UE的hys正交。在一種設計方案中,可以根據 φ 最小均方誤差(MMS.E )接收濾波器來確定空間濾波器向量 • m ’可以將空間濾波器向量m計算成miR]、,其中β是等 比例因數’ R”n疋總雜§孔和干擾的協方差矩陣。在另一種設 計方案中’細胞服務區可以評估空間濾波器向量的編碼薄中 的每一項’選擇具有最佳信號與雜訊加干擾比(SINR )的空 間濾波器向量。細胞服務區還可以以其他方式來確定空間淚 波器向量。 細胞服務區可以執行接收機空間處理,如下所示: Su=^rs=su+ns > 公式(6 ) 20 200952521 其中:尤是被服務的UE M的檢測符號, I是在細胞服務區s進行接收機空間處理後的雜訊和 干擾。 - 可以對每一個符號周期中的每一次載波執行公式(6)中所 ' 示的處理。 細胞服務區可以確定干擾方UE的接收零陷增益,所述 接收零陷增益是由於細胞服務區對被服務的UE執行接收機 ❹空間處理而造成的。細胞服務區可以估計:(i )在細胞服務 區執行接收機空間處理的情况下’來自干擾方UE的干擾功 率;(ii )在細胞服務區不進行接收機空間處理的情况 下,來自干擾方UE的干擾功率。細胞服務區可以將 接收零陷增益確定爲4灯與/"。^灯之比。因此,接收零陷增 益可以扣示由於細胞服務區執行接收機空間處理而引起的 干擾功率的減少量。細胞服務區可以向干擾方UE提供接收 零fe增益。細胞服務區或干擾方UE可以通過考慮接收零陷 _增益’來s十算UE的目槔發射功率位準,以便獲得該細胞服 ,務區的目標干擾位準。干擾彳UE㊣夠按照接收零陷增益來 .增加其發射功率。 細胞服務區可以對特定的一對被服務的UE和干擾方 UE確疋接收零陷增益。如果該對不是所期望的,那麼細 胞服務區可以根據多個可以被服務的ue以及它們的通道狀 &來„十算預期的(例如,平均的)接收零陷增益或最差情 况接收零陷;益。 、 ^ 仕毫微微配置中特別適用於使用揍收零陷 增益’在毫微微配置中 夏T ’每一個毫微微細胞服務區可以僅服 21 200952521 務一個或幾個UE,每一個毫微微細胞服務區僅具有一個或 幾個干擾方UE。因此’在毫微微配置中,存在數量有限的 被服務的UE和干擾方UE對。 細胞服務區可以發送用於干擾方UE的SFI。該SFI 可以:(1)當所述IJE裝備有多個天線時,包括空間零陷資 訊及/或發射零陷增益;(ii)當所述UE裝備有單一天線時, 包括接收零陷增益’及/或(iii)其他資訊。在一種設計方案 中,細胞服務區可以向干擾方UE直接發送SFI。在另一種設 *十方案中,細胞服務區可以例如通過回程經由訊令交換 將SFI發送到干擾方UE的服務方細胞服務區。隨後,服務 方細胞服務區將SFI發送到干擾方UEe細胞服務區可以以適 當的速率來發送SFI。可以選擇對SFI進行量化,以便獲得 良好的空間零陷。對於在空中發送的SFI和經由回程轉發的 SFI可以使用相同或不同等級的量化。 參 π,丨_ H 4硬吟轨行空間干擾 抑制。在-種料方案中,在得雜㈣觸發Μ鏈路的空 間干擾抑制(而不是在所有時間均執行)。例如,在檢測到 主要干擾者時’可以觸發空間干擾抑制。在一種” 中’可二適當的速率發送奶,以支援空間干擾抑制。在 種设汁方案中,SFI可以通過觸發某種事 ;射這可以減少訊令管理負擔。例如,如果在空間零陷二 ^零陷增益及/或接收零陷增益中存在顯著改變時(例如, 二在空間零陷資訊或零陷增益中的變化超過某 時),那麽就發送SFI。 ^臨界值 22 200952521 本申請描述的空間干擾抑制技術可以用於分頻雙工 (FDD )網路以及分時雙工(TDD )網路。對於fdd來說, 可以向下行鏈路和上行鏈路分配不同的頻率通道,下行鏈路 的通道回應可以不與上行鏈路的通道回應非常相關。如上所 ' 述,對於FDD網路來說,可以估計干擾方細胞服務區的 下行鍵路通道回應’根據下行鏈路通道回應來確定Sr〗,並 向干擾方細胞服務區發送SFI。還如上所述,細胞服務區還 瘳可以估计干擾方UE的上行鏈路通道回應,根據上行鍵路通 道回應來確定SFI,並向干擾方UE發送SFI。對於TDD來 說,下行鏈路和上行鏈路可以共用相同的頻率通道,下行鏈 路的通道回應可以與上行鏈路的通道回應相關。對於TDD網 路來說,干擾方細胞服務區可以根據來自UE的參考信號來 估計UE的上行鏈路通道回應,根據上行鏈路通道回應來估 。十下行鍵路通道回應,並使用下行鍵路通道回應來控制其傳 輸在遠離UE的方向上。干擾方^^還可以根據來自一個細 ❿胞服務區的參考信號來估計該細.胞服務區的下行鏈路通道 • 回應,根據該下行鏈路通道回應來估計上行鏈路通道回應, .並使用上行鏈路通道回應來控制其傳輸在遠離該細胞服務 區的方向上。因此,在不必從受干擾的站點接收sfi的情况 下干擾方站點能夠根據其通道估計來獲得§fi。 對於使用各種訊令訊息和時間軸的給定鏈路,可以支 援空間干擾抑制。下面描述了用於在下行鏈路和上行鏈路上 進行空間干擾抑制的一些示例性的時間軸和訊息。 圖2不出了使用空間干擾抑制的下行鏈路資料傳輪方 23 200952521 案200的設計方案。爲了簡單起見,圖2僅示出了圖1中的 兩個細胞服務區X和Y以及兩個UE 1和2 ^細胞服務區X 是ϋΕ 1的服務方細胞服務區,其對於ue 2則是干擾方細胞 服務區。細胞服務區γ是UE 2的服務方細胞服務區,其對 ' 於UE 1則是干擾方細胞服務區。 細胞服務區X具有要發向UE 1的資料,其瞭解到UE 1 在下行鏈路上受到强干擾。例如,細胞服務區X可以從UE 1 接收引導頻測量報告’這些報告指示及/或標識强干擾方細胞 服務區Y。細胞服務區X可以向UE 1發送SFI請求,以要 求UE 1 : ( i)確定SFI並向干擾方細胞服務區γ發送該SFI, 及/或(ii)確定反饋並向服務方細胞服務區X發送該反饋。 SFI請求可以包括各種類型的資訊,如下所示。同樣,細胞 服務區Y具有要發向UE 2的資料,細胞服務區γ瞭解到UE 2在下行鏈路上受到强干擾。隨後,細胞服務區γ向2 發送SFI請求,以要求UE2確定SFI並向干擾方細胞服務區 φ X發送該SFI。 • UE 1可以從其服務方細胞服務區χ接收SFI請求。例 • 如’如上所述,回應於該SFI請求,UE 1可以估計干擾方細 胞服務區Y的下行鏈路通道回應,根據下行鏈路通道回應來 確定細胞服務區Y的SFI。隨後,UE丨向干擾方細胞服務區 Y發送該SFI。UE 1還可以估計其服務方細胞服務區χ的下 仃鏈路通道回應,確定用於細胞服務區X的預編碼資訊(例 如CDI或ΡΜΙ ),並向細胞服務區X發送預編媽資訊。同 樣,UE 2可以從其服務方細胞服務區γ接收SF][請求,估計 24 200952521 干擾方細胞服務區χ的下行鏈路通道回應,根據下行鏈路通 道回應來確定細胞服務區X的SFI ’並向細胞服務區X發送 該SFI。UE 2還可以估計其服務方細胞服務區γ的下行鏈路 通道回應,確疋細胞服務區γ的預編碼資訊,並向細胞服務 * 區Υ發送此預編碼資訊。 細胞服務區X可以從UE1接收預編碼資訊,從受干擾 的UE2接收SFI。細胞服務區χ可以根據來自UE !的預編 ❹碼資訊和來自UE 2的SFI,來確定用於資料傳輸的預編碼矩 陣Ρχ。細胞服務區X還可以根據來自UE2的發射零陷增益、 UE 2的目標干擾位準及/或其他資訊來確定用於資料傳輸的 發射功率位準j。隨後,細胞服務區χ可以使用預編碼 矩陣Ρχ並按發射功率位準/>Λβ/ ^ /來發射資源品質指示符 (RQI)參考信號,其中發射功率位冑〜似可以等於 或prfflia,z的等比例版本^參考信號或引導頻是發射機 和接收機先前均已知的傳輸。RQI參考信號還可以稱爲功率 ©決策引導頻。輝參考信號可以是❹預編碼矩陣發送的受 -控的參考信號,及/或RQI參考信號可以具有可變的發射功 .率位準。細胞服務區X還可以向UE1及/或細胞服務區乂服 務的其他UE發送RQI請求。RQI請求可以要求仙丨根據 RQi參考信號來估計細胞服務區χ的通道品質,並向細胞服 務區X發送RQ卜同樣,細胞服務區γ可以根據來自UE 2 的預編石馬資訊和來自UE1的SFI,來確定用於資料傳輸的預 編碼矩陣PY。細胞服務區丫還可以根據來自UE丨的發射零 陷增益、UE 1的目標干擾位準及/或其他資訊,來確定用於 25 200952521 資料傳輸的發射功率位準尸心⑷y。隨後,細胞服務區γ可以 使用預編碼矩陣Ργ並按發射功率位準發射rqi參 • 考乜號,其中發射功率位準r等於或者/»rfaia r 的等比例版本。細胞服務區γ還可以向UE 2及/或細胞服務 區Y服務的其他UE發送RQI請求。 UE 1可以從細胞服務區χ和γ接收RQI參考信號, 以及從其服務方細胞服務區X接收RQI請求。回應於該RQI 0 凊求’ UE 1可以根據來自所有細胞服務區的RQI參考信號 來估計服務方細胞服務區X的通道品質。RQI參考信號可以 使得UE 1能更準確地估計通道品質,其中該通道品質是UE 1通過考慮預編碼矩陣和這些細胞服務區期望使用的發射功 率位準,對於來自服務方細胞服務區χ的資料傳輸所期望的 通道品質。UE 1可以確定RQI,後者包括對通道品質的smR 估冲、基於SINR估計來喊定的調制和編碼方案(mcs )等 等。UE 1可以向其服務方細胞服務區χ發送RQI。同樣, ❹ UE 2可以從細胞服務區χ和γ接收rq〗參考信號以及從 . 其服務方細胞服務區Y接收RQI請求。UE 2可以估計服務 • 方細胞服務區Y的通道品質’確定RQI並向細胞服務區γ 發送此RQI。 細胞服務區X可以從UE 1接收rqi,排程ue 1進行 資料傳輸,根據RQI選擇MCS,並根據選擇的MCS來處理 UE 1的資料。細胞服務區χ可以產生下行鏈路(DL)授權 (grant)’後者還稱爲資源分配,排程授權等等。下行鍵路 授權可以指示分配的資源’選擇的MCS等等。細胞服務區χ 26 200952521 可以向UE 1發送下行鏈路授權和資料傳輸。i可以接收 下行鍵路授權和資料傳輸,並根據所選擇的MCS對所接收的 傳輸進行解碼》UE 1可以產生確認(ACK )資訊,後者指示 該資料是正確地解碼還是錯誤地解碼。^^1可以向其服務方 細胞服務區X發送ACK資訊。細胞服務區γ同樣可以向UE 2發送資料傳輸。 圖3A到圖3D示出了用於圖2中下行鏈路資料傳輸方 鲁案的訊息傳輸。每一個細胞服務區首先選擇可以在一組時間 頻率資源(例如,一或多個資源塊)上進行資料傳輸的一或 多個UE。最初的UE選擇可以是基於諸如不同細胞服務區中 的這些UE的優先順序、用於這些UE的通道資訊、細胞服 務區的下行鏈路緩衝器狀態、服務品質(QoS )需求、網路 最佳化標準(例如,吞吐量、公平性)等等之類的各種因素。 用於這些UE的通道資訊可以是長期的,它們可以經由回程 (例如,LTE中的X2介面)在這些細胞服務區之間進行交 ❹ 換。所選擇的UE可以被認爲是暫時排程的UE。每一個細胞 ,服務區都可以向每一個選擇的UE發送SFI請求,如圖3 A中 所示。每一個選擇的UE都可以確定預編碼資訊(例如,cdi ) 並向其服務方細胞服務區發送此預編碼資訊,還可以確定 SFI並向該UE的SFI請求中所指示的每一個干擾方細胞服務 區發送SFI,如圖3B所示。 每一個細胞服務區都可以從每一個選擇的UE接收預 編碼資訊,以及從每一個受干擾的UE接收SFI。每一個細胞 服務區都可以根據例如效用等級、優先順序等等,保存 27 200952521 (honor)或丟棄(dismiss)這些來自受干擾的1;£的卯卜 每一個細胞服務區都可以根據諸如i面針對最才刀UE選擇所 .描述的那些因素之類的各種因素,排程一或多_ UE在一組 時間頻率資源上進行資料傳輸。對於每一個細胞服務區來 .說,所排程的UE可以與最初選擇的UE相同或者不同。給 定的細胞服務區可能無法對所選擇的UE應用適當的預編碼 矩陣’例如’由於該細胞服務區和另一個細胞服務區之間的 鲁排程衝突,隨後給定的細胞服務區可以排程另—個ue。例 如,細胞服務區γ可以首先選擇UE2,纟於與細胞服務區χ 的排程衝突,細胞服務區Υ可能無法對UE 2使用適當的預 編碼矩陣,隨後細胞服務區Y排程UE4,其中UE4受到細 胞服務區X的干擾的影響較小。這種靈活性允許細胞服務區 排程#· UE ’其中這些UE可以從可用於這些細胞服務區的 空間波束中獲益。 每一個細胞服務區都可以確定用於所排程的UE的預 ® 編碼矩陣,還可以確定用於進行資料傳輸的發射功率位準。 ,隨後,每一個細胞服務區都可以向每一個排程的UE發送rqi .參考信號以及RQI請求,如圖3(:所示。給定的細胞服務區 可以向不同的UE發送RQI請求和SFI請求。例如,細胞服 務區Y可以向UE2發送SFI請求,並稍後向UE4發送rqi 請求。細胞服務區還可以向使用相同時間頻率資源集的多個 UE發送RQI請求,以便使該細胞服務區根據來自這些 的RQI做出機會排程決策。每一個排程的UE都可以確定rqi 並向其服務方細胞服務區發送該RQT,如圖3D所示。 28 200952521 在圖2到圖3D所示的設計方案中,服務方細胞服務區 可以向UE發送SFI請求,以要求該UE向干擾方細胞服務區 發送SFI。在另一種设§十方案中,干擾方細胞服務區可以向 UE發送SFI請求,以要求該UE向該細胞服務區發送SFI。 SFI請求還可以由其他實體進行發送。例如,UE可以自主地 決定向强干擾方細胞服務區發送SFI。 圖4示出了使用空間干擾抑制的上行鏈路資料傳輸方 ❹案400的設計方案。爲了簡單起見,圖4僅示出了圖i中的 兩個細胞服務區X和Y以及兩個UE 1和2。細胞服務區χ 是UE 1的服務方細胞服務區,其在上行鏈路上受到UE 2的 干擾。細胞服務區Y是UE 2的服務方細胞服務區,其在上 行鏈路上受到UE 1的干擾。 UE1具有要發向其服務方細胞服務區χ的資料,並可 以發送資源請求。該資源請求指示該請求的優先順序、UE i 要發送的資料量等等。在圖4中未圖示的一種設計方案中, _ UE 1不向受干擾的細胞服務區Υ發送SFI請求。對於本設計 ,方案來說’如果細胞服務區Y判斷期望UE 1進行空間干擾 -抑制,那麼受干擾的細胞服務區γ可以向UE發送SFI。在 圖4中示出的另一種設計方案中,uei可以向受干擾的細胞 服務區Y發送SFI請求,以要求細胞服務區γ確定sfj並將 該SFI發送給UE 1。UE 1還可以隨資源請求一起發送參考 信號,以便使每一個細胞服務區確定用於UE 1的空間零陷 資訊或預編碼資訊。 服務方細胞服務區X從UE 1接收資源請求,還可能從 29 200952521 UE 2接收SFI請求。細胞服務區χ可以向UE i發送參考信 號請求,以要求UE !發送RQI參考信號。細胞服務區乂還 可以確定用於UE 1的預編碼資訊(例如,cm或ρΜι ),並 向UE 1發送此預編碼資訊(在圖4中未圖示)。細胞服務 區Y可以從ϋΕ 1接收SFI請求,根據來自UE】的上行鏈路 傳輸來確定SFI,並向UE i發送該SFI。如果ue ι裝備單 一發射天線,那麼SFI可以包括用於UE !的接收零陷増益 及/或其他資訊。如果UE i裝備有多個發射天線,那麼奶 可以包括空間零陷資訊(例如,用於細胞服務區γ的Cm 或PMI),以使得UE 1將其傳輸控制在遠離細胞服務區Y 的方向上。 UE 1可以從其服務方細胞服務區χ接收參考信號請 求’從受干擾的細胞服務區γ接收SFI,射能從服務方Ζ 胞服務區X接收預編碼資訊。如果UE 2.裝備有單一發射天 線,那麼UE 1可以根據來自細胞服務區γ的接收零陷增益、 ®細胞服務區Υ的目標干擾位準及/或其他資訊,來確定用於 ,t料傳輸的發射功率位準。如果UE i裝備有多個發射 •天線’那麼UE 1可以根據來自細胞服務區χ的預編碼資訊 和來自細胞服務區γ的空間零陷資訊,來確定用於資料傳輸 的預編碼矩陣Pl。隨後,"UE 1按發射功率位準Pi?ews i以及 可能地使用預編碼矩陣Pl來發射RQI參考信號❶^可 以等於Ρ〜ία1或者p心^丨的等比例版本。 服務方細胞服務區χ可以從UE i和UE 2接收尺以參 考信號。細胞服務區χ可以根據RQI參考信號來確定UE ^ 30 200952521 的通道品質’並根據通道品質選擇用於ΐττ7 、1的Mcs。細胞 ❹ ❹ 服務區X可以產生上行鏈路授權,後者包括所選擇的Mcs、 分配的資源、用於分配的資源的發射功率位準及/或其他_ 訊。細胞服務區X可以向UE丨發送上行鏈路授權 以接收該上行鏈路授權,根據所選擇的]^(:8來處理資料,並 在所分配的資源上發送資料傳輸。細胞服務區乂可^接收來 自於UE 1的資料傳輸,對所接收的傳輪進行解碼,根據解 碼結果來確定ACK資訊,並向ue 1發送ACK資訊。 在圖2所示的設計方案中,SFI請求可以在下行 訊框~中發送,SFI可以在上行鏈路子訊框?2中發送,_ 請求和RQI參考信號可以在下行鏈路子訊框6中發送,卿 可以在上行鏈料訊框ί4巾發送,下行鏈路授權和資料可以 在下行鍵路子純中ί5發送,獻資訊可以在上行鏈路子訊 框中ί6發送。子訊以由相同或不 同數量的子訊框(例如’由用於傳輸的連續子訊框之間的兩 到四個子訊框)隔開。在__種設計方案中,下行鏈路子訊框 、丨3和G屬於一個下行鏈路交錯體(interlaee),該交錯體可 以包括由L個子訊_隔開的τ行鏈路子訊框,其中L可以 是任何適當的值。上行鏈路子訊框ί2 1和^於―個上行 鏈路交錯體,該交錯體可以包括由L個子訊框間隔開的上行 鏈路子訊框。 在圖4所示的設計方案中,資源請求和sfi請求可以 ,上行鏈路子訊框以發送,別和參考信號請求可以在下 仃鏈路子訊框中發送’ RQI參考信號可以在上行鏈路子訊 31 200952521 框h中發送,上行鏈路授權可、 授權了以在下行鏈路子訊框^中發 送,資料可以在上行鏈路子訊框 5宁發送’ ACK資訊可以在 下行鍵路子訊框ί6中發送。子訊框……ί3、ί4、ί5和,6可 '由相同或不同數量的子訊框間隔開。在-種設計方案中, 上行鍵路子訊框ί!、和&屬於— _ 、個上仃鍵路交錯體,下行 鏈路子訊框ί2、ί4和。屬於一個 卜仃鏈路交錯體。 在' 一種6又什方案中,可以明被 电认 月確地傳送用於訊息和資料 φ 傳輸的資源。例如,在圖2中 打凊求可以請求用於特定 資料資源的SFI,RQI請求可以姓七、m
黎… Μ胃衣了以δ月未用於特定資料資源的RQI 。隱含地傳送用於發送訊息 資源、用於發送參考信號的資源以及用於發送資料傳輸的 上發读H、Ζ 在下行鍵路資源Rs™ 上發送’其可以研求键结到p 、’ SFI-REQ的下行鏈路資料資源
Rdata 的SFI。與相同資斜咨,、s p , μ J貝枓資源Rdata相對應的所有細胞服務 £的RQI參考信號可以重叠,你彳晷up 1 里豐使得UE可以測量這些UE受 到所有細胞服務區的總干擾量別可以在上行鏈路資源^ :發送’其中上行鏈路資源‘可以鏈結到用於發送奶請
求的下行鏈路資源!WREQ或者上行鏈路資源%可以在 SFI請求中明確地指出。R J以在下仃鏈路資源 導响上發送’其請求用於鏈結到的下行鏈路資源 ::的RQI。可以根據在下行鏈路資源^⑷上發送的 參考信號來確MQI,RQI可以在上行鍵路資源^上 …其中上行鏈路資源Rrqi可以鏈結至下行鏈路資源 或者在RQI請求中明確地指丨。柳參抑號可以 32 200952521 在下行鏈路資源Rrqi-rs±發送,RQI參考信號可以傳送在下 行鏈路資料資源Rdata上使用的預編碼矩陣和發射功率位 準。 ._帛於空間干擾抑制的訊息和傳輸可以包括各種類型的 .資訊°例如’下行鏈路上用於空間干擾抑制的訊息和傳輸可 以包括下面所描述的資訊。 在一種設計方案中,發向1^的SFI請求可以包括下列 中一或多個: e .該UE應當將SFI發向的每一個干擾方細胞服務區; .在其上確定SFI的時間頻率資源; .用於發送SFI的上行鏈路資源; • SFI請求的優先順序; •目標干擾位準; •及/或其他資訊。 可以根據UE向服務方細胞服務區發送的引導頻測量 Φ 報告來識別干擾方細胞服務區。在一種設計方案中,每一個 .干擾方細胞服務區可以由簡短的細胞服務區識別符(ID )來 標識(例如,每一個干擾方細胞服務區使用2_3位元),以 便減少訊令官理負擔。在另一種設計方案中,針對UE報告 的一組干擾方細胞服務區可以使用點陣圖(bitmap),每一個 干擾方細胞服務區可以與點陣圖中的一個位元相關聯。可以 限制干擾方細胞服務區的數量(例如,限於六個細胞服務 區)’以便減少訊令管理負擔。還可以將干擾方細胞服務區 限制爲如下細胞服務區,即該細胞服務區的接收功率在服務 33 200952521 方細胞服務區的接收试 圍)之内一二圍(例如’…範 務區發送SFI。 θ出的每一個干擾方細胞服 在其上確定SFI的時間頻 ^ 或-部分系統頻寬,例如,一個次=可:=部系統頻寬 等。這些資源可以由SFI請 或多個資源塊等 (例如,由資源索引)明墟 指出或者隱含地傳送(例如, ” 資源)。 鏈、、、°到在其上發送SFI請求的
可以根據各種因素來確定 个$疋bM凊求的優先順序。在一 種設汁方案中’可以根據中E细妨田丄 很爆〒長期效用功能來確定優先順序。 優先順序還可以包括不同於县湘爆土 ||5产^ 个丨』瓦長期優先順序的短期優先順 序。可以將優先順序量化成幾個值(例如,i到2位元), 以減少訊令管理負擔。在-種設計方案中’可以通過要發送 的資料的類型(例如,盡力服務(BE)、確保轉發(af)、 加速轉發(EF)荨等)來確定優先順序。 在一種設计方案中,干擾方細胞服務區的SFI可以包 括下列中的一或多個: •空間零陷資訊’例如,干擾方細胞服務區的CDI或PMI、 服務方細胞服務區的CDI或PMI等等; .發射零陷增益及/或接收零陷增益; .在其上減少干擾方細胞服務區的干擾的時間頻率資源; .UE的目標干擾位準; .用於減少干擾方細胞服務區的干擾的請求的優先順序; .反饋資訊的類型; 34 200952521 •及/或其他資訊。 可以如上所述地確定干擾方細胞服務區的CDI或ρΜι 以及服務方細胞服務區的cm或PMI。可以爲每一個細胞服 '務區的CDI/ΡΜΙ提供足夠的解析度(例如,8到1〇位元), . 以實現期望的發射零陷性能。服務方細胞服務區可以請求UE 同時發送干擾方細胞服務區的CDI/PMI和服務方細胞服務區 的CDI/PMI ’以便能夠在不同的細胞服務區之間進行準確的 鲁排程協調。如上所述,也可以確定和報告發射零陷增益及/ 或接收零陷增益。 在其上減少干擾的時間頻率資源可以由SFI (例如,利 用資源索引)明確地指出或隱含地傳送(例如,鏈結到用於 發送SFI的資源)。時間頻率資源可以覆蓋—個子訊框中的 -個次頻帶、一個子訊框中的多個次頻帶、多個子訊框上的 一個次頻帶或者某種其他時間_頻率尺寸。SFI中的優先順序 可以等於SFI請求中的優先順序,在寬頻配置(例如,超過 ^ 5MHz頻寬)中’可以針對每—頻寬部分(例如,5MHz)來 • ^送不同的SFI以減少反館有效負載。反馈資訊的類型可以 .私出SFI是否包括:(丨)與干擾方細胞服務區和之間的 、I相對應的CDI,(u)uE的服務方細胞服務區使用的 PMI。任何一種或這兩種資訊類型對於干擾方細胞服務區做 出排程決策都是有用的。 在一種設計方案中,發向UE的RQI請求可以包括下 列中的一或多個: .在其上確定RQI的時間頻率資源; 35 200952521 •用於發送RQI的上行鏈路資源; .RQI請求的優先順序; •及/或其他資訊。 在一種設計方案中,RQI參考信號可以由一個細胞服 • 務區在指定的資源中在子訊框6中進行發送,^(^參考信號 可以傳送預編碼矩陣以及發射功率位準,它們很可能用在子 訊框6叫+△中的相應資源上,其中Δ可以是固定的偏移量。例 m如,根據Q〇s、通道品質狀况等等,相應資源中的發射功率 位準可以與RQI參考信號中傳送的發射功率位準相同或者不 同。在一種設計方案中,所有細胞服務區都可以在相同的資 源上發送它們的RQI參考信號’並使用不同的特定於細胞服 務區的加擾。這使UE可以根據用於服務方細胞服務區和干 擾方細胞服務區的不同的擾碼,測量來自服務方細胞服務區 的期望的信號分量和來自干擾方細胞服務區的干擾。rqi參 考信號可以使用相對少量的管理負擔來對特定於資源的通 道狀况進行準確測量。管理負橡量取決於所期望的資源粒 度。 〇 在一種設計方案中,從UE到服務方細胞服務區的rQI 可以傳送在RQI請求中明確或隱含指出的時間頻率資源的通 、—質RQJ可以包括用於向ϋ£進行資料傳輸的至少一層 2每一層的量化後的通道品質(例如,具有四個或更多位 =*)。每一層都與從服務方細胞服務區到該UE的μιμ〇通 道=的空間通道相對應。RQI還可以包括基層的量化後的通 、及母個其他層的差分值。RQI還可以包括秩指示 36 200952521 符(RI )(例如,具有一個或兩個位元),以便傳送用於資 料傳輸的層的數量。 用於上行鏈路上的空間干擾抑制的訊息和傳輸可以包 括·(〇與上文針對下行鏈路上的空間干擾抑制描述的資訊 • 類似的資訊;及/或(ii)其他資訊。 在一種設計方案中,!;£可以在不進行其他傳輸的控制 區奴上發送SFI及/或RQI。例如,細胞服務區X可以保留用 _於細胞服務區Y和可能的其他細胞服務區中的UE的控制區 段,以便向細胞服務區χ發送SFI及/或RQI。UE可以向使 用OFDMA或NxSC-FDMA的細胞服務區發送SFI或Rq卜 在一種設計方案中,可以對用於空間干擾抑制的訊息 和傳輸進行二次取樣(sub_sample),以減少訊令管理負擔二 例如,圖2中所示的訊息和傳輸序列可以在每一排程時間間 隔發送一次,對於整個排程時間間隔來說,排程決策(例如, 所選擇的預編碼矩陣和發射功率位準)都可以是有效的。排 ©程時間間隔可以覆蓋一個交錯體中& M個子訊框或者某種 •其他適當的持續時間。每-個交錯體可以包括間隔L個子訊 .框的多個子訊框。可以在時間中使不同交錯體的排程時間間 隔父錯開以避免由二次取樣引起的較長的初始延時。在另 -種設計方案中,對於持久排程來說,訊息可以包括持久性 位兀·,以指示其對於擴展的時間段具有有效性。 圖2和圖4中的訊息和傳輸可以在不同的通道中發 迖例如| LTE中,細胞服務區可以在實體下行鍵路控制 通道(PDCCH)上向UE發送和RQ][請求。在一種設 37 200952521 方案中,細胞服務區可以使用現有的下行鏈路控制資訊 (DCI)格式來發送SFI請求或RQI請求,例如,通過對循 環冗餘檢查(CRC )進行不同的加擾來對SFI或rqj請求和 其他類型的訊息加以區分。在另一種設計方案中,細胞服務 區可以使用新的DCI格式來發送SFI請求或RQi請求。細胞 服務區可以使用不同的CRC在與一個PDCCH相對應的間隔 中共同地發送多個SFI或RQI。細胞服務區還可以在pDCCH 上向排程的UE發送下行鏈路授權。細胞服務區還可以在一 次或幾次HARQ傳輸中在實體下行鏈路共用通道(pDSCH) 上發送資料。細胞服務區還可以在PDSCH上向排程的ue發 送專用參考信號。 ❹ UE可以在以下通道上發送SFI、RQI及/或ack資訊 (i)如果僅發送控制資訊,則在實體上行鏈路控制通立 (UCCH)上發送,或者(η)如果發送資料和控制資訊: 者’則在實體上行鍵路共料道(puscH )上發送。這樣 二果還發送資料時,則可以在帶内發送奶和柳。pucc 可以在-個子訊框的兩個資源塊(RB)上攜帶多達12個, )訊位元。這12個資訊位元可以使用(2〇,12)塊碼(M〇ckc〇de =仃編碼,以獲得20個代碼位元,可以進一步處理這則 代碼位元並在兩個RB上進行發送。在—種設計方案中,〒 以使用較南的編碼速率f你 ’(20 ’ Q)編碼速率)在pucc] 上發送用於SFI的Q個仿;,y,, 大右“、W固位凡(例如’ 13到16個位元)㈣ 有效負載’其中Q大於〗9。产v m 4. ' 。在另一種設計方案中,可以孩 用新的PUCCH格式來 送較大有效負載。該有效負載可以 38 200952521 使用迴旋碼或Reed-Muller碼進行編碼,並在兩個「半RB」 上進行發送》每一個「半RB」可以在六個或七個符號周期 的一個時槽中覆蓋六個次載波,每一個「半RB」在該時槽 的中間兩個符號周期中包括參考信號。在另一種設計方案 中’可以將較大有效負載分成多個部分’每一部分可以使用 現有的PUCCH格式進行發送。這多個部分可以在具有 NxSC-FDMA的相同子訊框的不同次載波集或不同子訊框的 ❿ 不同次載波集上發送,使得對於每一部分都能夠使用較高的 發射功率。圖2和圖4中的各種訊息和傳輸還可以在其他資 料及/或控制通道上發送。 本申請描述的空間干擾抑制技術可以增加下行鏈路以 及上行鏈路上的維度。這些技術可以在未規劃的配置(例 如,對於覆蓋延伸)、受限制的關聯場景和其他場景中提供 實質增益。在幾個被服務方UE受到一些相鄰細胞服務區的 强干擾的場景中(例如,毫微微配置)和突發訊務場景中, 〇 這些技術是特別有利的。 • 本申請描述的技術還可以用於站點間封包共用(isps ) .和協作式雜訊抑制(cooperative silencing, CS)。對於 ISPS, (相同或不同eNB的)多個細胞服務區可以向單個ue發送 封包。每一個細胞服務區都可以根據該細胞服務區的UE所 確定的預編碼資訊,來向該UE發送該細胞服務區的資料傳 輸。對於ISPS ’不同於服務方細胞服務區的每一個細胞服務 區都可以根據來自該UE的預編碼資訊,而將其傳輸控制在 朝向該UE的方向(而不是遠離該ue的方向)上。對於cs 39 200952521 來說,干擾方細胞服務區可以降低其發射功率(可能到零), 以減少對相鄰細胞服務區中的UE的干擾。干擾方細胞服務 • 區可以判斷是控制遠離該UE還是僅降低其發射功率。 圖5不出了在無線通訊網路中使用空 ,Μ料的過程_的設計方案。過程_可以由第== 仃’其中第一站點可以是在下行鏈路上進行資料傳輸的細胞 服務區、在上行鏈路上進行資料傳輸的UE或者某種其他實 體。 馨 第一站點(例如,細胞服務區)可以從第二站點(例 如’受干擾的UE)接收SFI’$中所述第二站點不與第一站 點進行通訊(方塊512)。回應於SFI請求,第二站點可以 向第-站點發送SFI,其中SFI請求是由第二站點的服務方 細胞服務區或由第—站點向第二站點發送的。第—站點還可 以向第三站點(例如,被服務的UE )發送sfi請求,其中第 三站點綠定SFI並將該奶發送給—或多個其他干擾方站 點。因此,SFI可以按輪詢方式或按需方式進行發送❹第一 ’站點可以從第三站點接收預編碼資訊(例如,CDI或PMI) (方塊514)。第一站點可以根據預編碼資訊和Sr〗向第三 站點發送資料傳輸,以減少對第二站點的干擾(方塊516)。 次在—種設計方案中,SFI可以包括第一站點的空間零陷 資例如’ CDI或pMI)。隨後,第—站點可以根據空間 零陷資訊發送資料傳輸,以便將資料傳輸控制在遠離第二站 點的方向上。例如,第一站點可以根據來自第二站點的SH 和來自第三站點的預編碼資訊來選擇預編碼矩陣。隨後,第 200952521 一站點可以根據預編碼矩陣向第三站點發送資料傳輪。 在另-種設計方案中’SFI包括空間零陷資訊:發射零 陷增益’所述發射零陷增益表示由於第—站點使用空間零陷 育訊而減少對第二站點的干擾。第一 可以根據發射零陷 增益來確定發射功率位準,並按此發射功率位準發送資料傳 輸。在另-種設計方案中,SFI包括接收零陷增益,所述接 收零陷增益表示由於第二站點使用接收機空間處理而減少 ❹ 對第二站點的干擾。第— 丁傻弟站點可以根據接收零陷增益來確定 發射功率位準,並按此發射功率位準來發送資料傳輸。 對於下行鏈路上的資料傳輸來說,第一站點包括服務 方細胞服務區,第二站點包括受干擾# ue,第三站點包括 被服務的UE。服務方細胞服務區可以直接從受干擾的仙接 收SF!。或者,服務方細胞服務區可以經由另—個細胞服務 區間接地從受干擾的UE接收SFI。對於上行鏈路上的資料傳 ❹ 輸來說,第-站點可以包括UE,第二站點可以包括受干擾 的細胞服務區,第三站點可w h t TTr ^ 點了以包括UE的服務方細胞服務區。 圖6示出了使用空間干擾抑制來發送資料的裝置_ 的設計方案。裝置_包括:模組612,用於在第—站點接 收由第二站點發送的SFI,其中所述第二站點不與第一站點 進行通訊;模組614 1於從第三站點接收預編碼資訊;模 組616,用於根據預編碼資訊和肌從第一站點向第三站點 發送資料傳輸,以減少對第二站點的干擾。 圖7示出了在無線通訊網路中使用空間干擾抑制來接 收資料的過程700的設計方案。過程7〇〇可以由第-站點執 41 200952521 行’其中第一站點可以θ在 , 在上行鏈路上進行資+U行鍵路上進行資料傳輸的UE、 體。 資枓傳輪的細胞服務區或者某種其他實 用於笛第站點(例如,UE)可以接收SFI請求,以便發 用於第二站點(例如, 《欠以便發送 ...^ L 丁馒方細胞服務區)的SFI,其巾所 述第二站點不與第一 具中所 χ ^ 站點進行通訊(方塊712)。在一種μ 計方案中,SFI請求可 在種叹 ^E) ., 第二站點(例如,服務方細胞服 ❹ Φ 務區)發送,其中所祕筮一 斤这第二站點正與第一站點進行通訊。在 另一種设計方案中,SPT蛛 、 SFI凊求可以由第二站點發送。在任一 種清况下目應於SFI請求,第—站點可以確定用於第二站 點的SFI (方塊714)。第一站點可以向第二站點發送SFI, 或者向第一站點發送SFI使得所述第三站點將所述奶轉發 口第站點(方塊716)。第一站點還可以確定用於第三站 點的預編碼資訊(例如,CDI或pMI)(方塊718),並向 第三站點發送此預編碼資訊(方塊72〇)。其後,第一站點 .、接收由第站點基於此預編碼資訊發送的資料傳輸(方 塊722 )。第一站點還可以接收由第二站點基於所述SFI向 另一個站點發送的傳輸,以減少對第一站點的干擾(方塊 724) 〇 在一種設計方案中,SFI可以包括空間零陷資訊。第一 站點可以確定從第二站點到第一站點的通道回應。隨後,第 一站點可以根據通道回應從預編碼矩陣的編碼簿中選擇預 編碼矩陣,以減少對第一站點的干擾。空間零陷資訊可以包 括所選擇的預編碼矩陣、第二站點的CDI或PMI、第三站點 42 200952521 的CDI或PMI等等。在任何情况下,第二站點可以根據空間 零陷資訊發送其傳輸,以便將所述傳輸控制在遠離第一站點 的方向上。 在另一種設計方案中’ SFI包括空間零陷資訊和發射零 陷增益。隨後,第二站點可以按照基於發射零陷增益確定的 發射功率位準來發送其傳輸。在另一種設計方案中,SFI包 括接收零陷增益。隨後,第二站點可以按照基於接收零陷增 益確定的發射功率位準來發送其傳輸。 β 對於下行鏈路上的資料傳輸來說,第一站點包括UE, 第二站點包括干擾方細胞服務區,第三站點包括UE的服務 方細胞服務區。UE可以向干擾方細胞服務區直接發送sfi。 或者,UE可以向服務方細胞服務區發送SFI,其中服務方細 胞服務區將所述SFI轉發給干擾方細胞服務區。對於上行鏈 路上的資料傳輸來說,第一站點可以包括細胞服務區,第二 站點可以包括干擾方UE,第三站點可以包括爲該細胞服務 ❹ 區服務的UE。 圖8示出了使用空間干擾抑制來接收資料的裝置8〇〇 的設計方案。裝置800包括:模組812,用於在第一站點接 收sFI請求,以便發送用於第二站點的sfi,其中所述第二 站點不與第一站點相通訊;模組814,用於確定第二站點的 SFI;模組816,用於例如向第二站點發送δρι :模組Η。 用於確定第三站點的預編碼資訊;模组82〇, _向第三站 點發送預編碼資訊;模組822,用於接收由第三站點基於預 編碼資訊向第-站點發送的資料傳輸;模組似,用於接收 43 200952521 由第一站點基於SFI向另一個站點發送的傳輸,以減少對第 一站點的干擾。 圖6和圖8中的模組可以包括處理器、電子設備、硬 ,體认備、電子部件、邏輯電路、記憶體、軟體代碼、勃體代 碼等等或者其任意組合。 圖9示出了基地台/eNB 11〇和UE 12〇的一種設計方案 方塊圖’其中基地台/eNB 110和UE 120可以是圖i _的一 鲁個土地口 / eNB和一個UE。基地台ι10裝備有τ個天線 到934t’UEl2〇裝備有R個天線”。到Μ。,其中通常丁^ J. R>1 ° 基地台110,發射處理器920從資料源912接收資 料’從控制器/處理ϋ 940接收訊息M列如,控制器/處理器 940可以提供圖2和圖4中所示的用於空間干擾抑制的訊 心發射處理器92〇可以分別對這些資料和訊息進行處理(例 ❿ 如’編碼、交錯和符號映射)’以提供資料符號和控制符號。 =射處理器92〇還可以產生用於师參考信號及 考信號或料㈣參考錢。發射(τχ)多輸.人多輸^ (ΜΙΜΟ)處理器9 東去笾铋/ #枓虎、控制符號及/或 :符:(如果有的話)進行空間處理(例如,預編碼), 號流。以每-Τ/固調制器(議)9仏到⑽提供Τ個輸出符 “L 固調制器932可以處理各自的輸出 OFDM等尊、、也 私洲Λ例如, ,以獲得輸出取樣流。每一個調制器932可以 ’理(例如,轉換成類比信號、放大、濟 換)這些輪中&接、ώ 應渡和升頻轉 出取樣k,以便獲得下行鏈路信號。來自調制器 44 200952521 932a到932t的T個下行鏈路信號可以分別經由T個天線934a 到934t進行發射。 —在Μ 12〇,天線952a到95以從基地台11〇接收這些 下灯鏈路㈣,並分別向解調器(dem〇d ) 95^到…『提 供所接收的信號。每一個解調器954調節(例如,濾波、放 降頻轉換和數位化)各自所接收的信號,以便獲得輸入 取樣。每-個解調器954可以進一步處理這些輸入取樣(例 如,OFDM等)以獲得所接收的符號。mim〇檢測器㈣可 以從所有R個解調器仙到954r獲得接收的符號,對這此 接收的符號進行雇◦檢測(如果有的話),並提供檢測的 符號。接收處理器958可以處理(例如,解調、解交錯和解 碼)檢測的符號,向資料槽960提供UEl2〇的解碼後資料, 並向控制器/處理器980提供解碼後訊息。 ❿ 在上行鏈路上,在UE120’發射處理器9“可以從資 料源962接收資料並對其進行處理’從控制器/處理器接 收(例如,用於空間干擾抑制的)訊息並對其進行處理。發 射處理器964還可以產生用於RQI參考信號及/或其他參 信號或引導頻的參考符號。這些來自發射處理器⑽的符號 可以由TX MIM〇處理ϋ 966進行預編碼(如果有的話/ 由調制器954a到95打進一步處理’並發射到基地台"〇。 在基地台"〇 ’這些來自UE U°的上行鏈路信號由天線934 進订接收、由解調器932進仃處理、由Mim〇檢測器们6進 讀測(如果有的話)’並由接收處理器咖進—, 以便獲得UE 120發射的解碼後資料和訊拿。 45 200952521 控制器/處理器ς>4Λ Α UE J2n .. 和980可以分別指導基地台110和 和模組可n t理器940及/或基地台川的其他處理器 及/或用於太*仃或指導圖5中的過程則、圖7申的過程7〇0 _ 的技術的其他過程。處理器98 =120的其㈣理W可以執行或指導過程鄭過程 ^或用於本申請描述的技術的其他過程。記憶體942和 °可以對ue進仃排程以用於下行鍵路及/或上 仃上的資料傳輸,並爲所排㈣υΕ μ μ㈣。 本領域—般技藝人士應當理解,資訊和㈣可以使用 二^種不同的技術和方法來表示。例如,在貫穿上面的描 二中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和 ^ ^ 電抓電磁波、磁場或粒子、光場或粒子 或者其任意組合來表示。 鲁 本領域-般技藝人士還應當明白,結合本申請所公開 谷描迷的各種示例性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步 驟均可以實現成電子硬體、電腦軟體或二者的組合。爲了清 ::表示硬體和軟體之間的可交換性’上面對各種示例性的 ^ 、方塊、模組、電路和步驟均圍繞其功能進行了總體描 至於這種功能是實現成硬體還是實現成軟體,取決於特 疋的應用和對整個系統所施加的設計約東條件。熟練的技藝 ^ 士可以針對每個較應用,讀料方式實現所描述的功 成,但是,這種實現決策不應解㈣f離本發明的保護範圍。 用於執行本申請所述功能的通用處理器、數位信號處 46 200952521 ^ ^ P)、專用積體電路(ASIc)、現場可程式閘陣列 (F P G A )或其他可程式邏輯器件、個別閘門或者電晶體邏輯 • °牛;個別硬體兀件或者其任意組合,可以實現或執行結合 •本巾4所Α開内容描述的各種示例性的邏輯區塊圖、模組和 : 通用處理器可以是微處理器’或者,該處理器也可以 疋任何常規的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理 器還可以實現n算設備的組合’例如,即ρ和微處理器的 瘳組口、多個微處理器、一或多個微處理器與膽内核的結 合’或者任何其他此種結構。 結合本申請所公開内容描述的方法或者演算法的步驟 可直接體現爲硬體、由處理器執行的軟體模組或二者組合。 軟體模組可以位於RAM記憶體、快閃記憶體、R0M記憶體、 EPROM記憶帛、EEPR⑽記憶體、暫存器、硬碟、可移除 磁碟、CD.ROM或者本領域已知的任何其他形式的儲存媒體 令…種㈣料㈣可以純至處判,從錢處理器能 ©夠從該儲存媒體讀取資訊,且可向該儲存媒體寫人資訊。或 者,儲存媒體也可以是處理器的組成部分。處理器和儲存媒 體可以位於ASJC中。該ASIC可以位於用戶終端中。當然, 處理器和儲存媒體也可以作爲個別元件存在於用戶終端中。 在-或多㈤示例性的設計方案中,本申請所述功能可 以用硬體、軟體、韌體或其任意組合來實現 現時,可以將這些功能作爲-或多個指令或代碼儲存 可讀取媒體t或者作爲電腦可讀取媒體上的一或多個指人 或代碼進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體心: 47 200952521 媒體’其中通訊媒體包括便 電腦程式的任何媒體。儲存媒個㈣向另-個地方傳送 能夠存取的任何可用媒體。/、疋通用或特定用途電腦 式,這種電腦可1、通過不例的方式而不是限制的方 或其他光碟儲广匕括_、_、即⑽Μ、 置、或者能夠用於W储存媒體或其他磁碟储存農 、冑或儲存期望的指令或資料結構形式的
途電滕或者通用或特定…夠由通用或特定用 、用次特疋用途處理器進行存取。此外 接可以適當地稱作電腦可嗜街访_ ^ 同_、光纖㈣=例如,如果軟體是使用 尤纖先缓、雙纹線、數位用戶線(DSL)或者諸 如紅外線、無線和微波之類的無線技術從網站、伺服盆 他遠端源傳輸的’那麼同抽電欖、光纖光窥、雙絞線、峨 或者諸如紅外線、無線和微波之類的無線技術包括在所述媒 體的定義中。如本申請所使用的,磁片(disk)和光碟(“; ❹ 包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟 '光碟、數位多功能光碟 (DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁片通常磁性地重製資料, 而光碟則用鐳射來光學地重製資料。上面的組合也應當包括 在電腦可讀取媒體的保護範圍之内。 爲使本領域任何一般技藝人士能夠實現或者使用本發 明,上面圍繞本發明所公開内容進行了描述。對於本領域一 般技藝人士來說’對這些公開内容的各種修改是顯而易見 的,並且’本申請定義的總體原理也可以在不脫離本發明的 精神或保護範圍的基礎上適用於其他變型。因此,本發明並 不限於本申請描述的實例和設計方案,而是與本申請公開的
4B 200952521 原理和新賴性特徵的最廣範圍相一致 【圖式簡單說明】 .圖1示出了一種無線通訊網路。 圖2示出了使用空間干擾抑制的下行鏈路資料傳輸 圖3A到圖3D描繪了圖2中的下行鏈路資料傳輸。 圖4示出了使用空間干擾抑制的上行鏈路資料傳輸。 Q 圖5和圖6分別示出了使用空間干擾抑制來發送資料 的過程和裝置。 圖7和圖8分別示出了使用空間干擾抑制來接收資料 的過程和裝置。 圖9示出了基地台和UE的方塊圖。 【主要元件符號說明】
_ 110 eNB
120 UE 13 0網路控制器 91 2資料源 920發射處理器 930 ΤΧ ΜΙΜΟ處理器 942記憶體 94〇控制器/處理器 944排程器 49 200952521 939資料槽 938接收處理器 93 6 ΜΙΜΟ檢測器 ‘ 934 天線 * 932a調制器解調器 954a解調器調制器 934 天線 932t調制器解調器 m W 954r解調器調制器 956 ΜΙΜΟ檢測器 958接收處理器 960資料槽 980控制器/處理器 982記憶體 966 ΤΧ ΜΙΜΟ處理器 φ 964發射處理器 962資料源 50

Claims (1)

  1. 200952521 七、申請專利範圍: 1、 一種用於在益飨3 ,'、、線通訊網路中發送資料的方法,包括: 在一第一站點接收ά 队田一第二站點發送的空間反饋資訊 (SFI),其中該第-址朴 ^ 站點不與該第一站點進行通訊;以及 根據該SFI從該笛 弟一站點向一第三站點發送一資料傳 輸,以減少對該第二站點的干擾。 ❹ 2、 根據請求項1之方法,還包括: 從該第三站點接收預編碼資訊;以及 根據來自該第二站赴认 • 點的SFI和來自該第三站點的預編碼 資訊來選擇-預編碼矩陣,其中根據該預編碼矩陣從該第一 站點向該第三站點發送該資料傳輸。 3、 根據請求項1之大 万法,其中該SFI包括空間零陷資訊, 八中〜第#點根據該空間零陷資訊來發送該資料傳輸,以 便將該資料傳輸控制在遠離該第二站點的方向上。 4、 根據請求項3夕古 之方法,其中該空間零陷資訊包括針對 該第一站點的一诵增古 逋道方向指示符(CDI )或一預編碼矩陣指 示符(PMI)。 5、根據請求項 和一發射零陷増益 之方法’其中該SFI包括空間零陷資訊 該發射零陷增益表示由於該第—站點使 51 200952521 用該空間零陷資訊而對該第二站點的干擾的降低,其中發送 該資料傳輸包括: 根據該發射零陷增益來確定發射功率位準,以及 以該發射功率位準從該第一站點發送該資料傳輸。 6、 根據請求項!之方法,其中該SFI包括一接收零陷增 益,該接收零陷增益表示由於該第二站點使用接收機空間處 理而對該第二站點的干擾的降低,其中發送該資料傳輸包 括: 根據該接收零陷增益來確定一發射功率位準,以及 以該發射功率位準從該第一站點發送該資料傳輸。 7、 根據请求項1之方法,其中回應於該第一站點或一第 四站點向該第一站點發送的SFI請求,該第二站點向該第一 站點發送該SFI。 8、 根據請求項1之方法,還包括: 向該第三站點發送SFI請求,以請求該第三站點向至少 一個干擾方站點發送SFI。 9、 根據请求項}之方法,其中該第一站點包括服務方細 胞服務區’该第二站點包括—受干擾的用戶設備(UE )’該 第二站點包括被服務的UE。 52 200952521 10 '根據請求項9之方法,其中接收該奶包括:接收 由該文干擾的UE發向該服務方細胞服務區的該训。 11根據明求項9之方法’其中接收該SFI包括:接收 由該又干擾的UE發向一第二細胞服務區並轉發到該服務方 細胞服務區的該SFI。 ❹ 12、根據請求項1之方法,其中該第-站點包括-用戶 a又備(UE )’該第二站點包括一受干擾的細胞服務區,該第 三站點包括該UE的一服務方細胞服務區。 13、 一種用於無線通訊的裝置,包括: 工間反饋資訊接收構件,用於在一第一站點接收由一第 一站點發送的空間反饋資訊(sfi ),其中該第二站點不與該 第一站點進行通訊;以及 φ 貝料傳輸發送構件’用於根據該SFI從該第一站點向一 第一站點發送一資料傳輸,以減少對該第二站點的干擾。 14、 根據請求項13之裝置,還包括: 預,’扁碼資訊接收構件,用於從該第三站點接收預編碼資 訊;以及 預編馬矩陣選擇構件,用於根據來自該第二站點的SFI 和來自該第二站點的預編碣資訊來選擇一預编碼矩陣,其中 根據該預編A焉矩陸^ ΛλΑ ^ . 丨早從該第一站點向該第三站點發送該資料 53 200952521 傳輸。 15、 根據請求項13之裝置,其中該sfi包括空間零陷資 〇ί1八中。亥第—站點根據該空間零陷資訊來發送該資料傳 輸,以便將該資料傳輸控制在遠離該第二站點的方向上。 16、 根據請求項13之裝置,其中該SFI包括空間零陷資 訊和發射零陷增益,該發射零陷增益表示由於該第一站點 使用該空間零陷資訊而對該第二站點的干擾的降低,其中該 資料傳輸發送構件包括: 用於根據該發射零陷增益來確定發射功率位準的構件, 以及 用於以該發射功率位準從該第一站點發送該資料傳輸的 構件。 17、 根據請.求項13之裝置,其中該SFI包括接收零陷增 益,該接收零陷增益表示由於該第二站點使用接收機空間^ 理而對該第二站點的干擾的降低,其中該資料傳輸發送構件 包括: 用於根據該接收零陷增益來確定一發射功率位準的構 件,以及 用於以該發射功率位準從該第一站點發送該資料傳輸 構件。 、 54 200952521 18、 一種用於無線通訊的裝置,包括: 至少一個處理器,用於: 在一第一站點接收由一第二站點發送的空間反饋資 訊(SFI ),其中該第二站點不與該第一站點進行通訊; 以及 根據該SFI從該第一站點向一第三站點發送資料傳 輸’以減少對該第二站點的干擾。 19、 根據請求項18之裝置,其中該至少一個處理器用於: 從該第三站點接收預編碼資訊; 根據來自該第二站點的SFI和來自該第三站點的預編碼 資訊來選擇一預編碼矩陣,以及 根據該預編碼矩陣從該第一站點向該第三站點發送該資 料傳輸。 _ 20、根據請求項1 8之裝置,其中該SFI包括空間零陷資 .訊,其中該至少一個處理器用於: • 根據該空間零陷資訊來發送該資料傳輸,以便將該資料 傳輸控制在遠離該第二站點的方向上。 21、根據請求項1 8之裝置,其中該SFI包括空間零陷資 訊和一發射零陷增益,該發射零陷增益表示由於該第一站點 k二間零p曰資訊而對該第二站點的干擾的降低,其中該 至少一個處理器用於: 55 200952521 根據該發射零陷增益來確 以該發射功率位準從該第 定一發射功率位準,以及 一站點發送該資料傳輸。 22根據明求項! 8之震置,其中該別包括接收零陷增 益,該接收零陷增益表示由於該第二站點使用接收機空間處 理而對該第二站點的干擾的隊 丁馒的降低,其中該至少一個處理器用 於:
    根據該接收零陷增益來確 以該發射功率位準從該第 定一發射功率位準,以及 一站點發送該資料傳輸。 23、一種電腦程式産品,包括: 電腦可讀取媒體,包括·· 用於使至少-個電腦在一第一站點接收 點發送的空間反饋資訊(叫的代碼,其中該第二 不與該第一站點進行通訊;以及 ,
    用於使該至少一個電腦根據該阳從該第 -第三站點發送資料傳輸,以減少對 站… 的代媒。 Μ的干擾 一徑用於隹無線通訊網路中接收眘 饮队頁抖的方法, 由-第-站點確定用於一第二站點 括· 叫’”該第二站點不與該第-站點進行通:饋資訊 發送針對該第二站點的SFI ;以及 接收由該第二站點根據該SFI而發送的 、、、 ,以減少對 56 200952521 該第一站點的干擾。 25、根據請求項24之方法,還包括: 二:站點確定針對-第三站點的預編碼資訊; ° 5"第二站點發送該預編碼資訊;以及 接收由該第三站點根據 -資料傳輸。 根據該預編竭資訊發向該第-站點的 參 26、根據請求項25之方法,還包括: 確定從該第二站點ξ丨兮楚 . 粘點到該第一站點的第一通道回應 該SFI是基於該笛 &土 ^第―通道回應而確定的;以及 確定從該第三站戬5,丨兮楚 ^ 粘點到該第一站點的第二通道回應 該預編碼資訊是基於兮筮’ 土於该第一通道回應而破定的。 其中 其中 27根據請求項24之方法,其中該SFI包括空間零陷資 碜訊’其中該第二站點根據該空間零陷資訊來發送該傳輸,以 便將該傳輸控制在遠雛兮筮 * 通離该第—站點的方向上。 « 28、根據請求項、丨 ^ ^ ^ /之方法’其中該空間零陷資訊包括針 對該第二站點的一诵音 逍道方向指示符(CDI )或一預編碼矩陣 指示符(PMI )。 29、根據請求項27夕+、ι 哨27之方法,其中該空間零陷資訊包括針 對一第三站點的一诵;音士 遇道方向指示符(CDI)或一預編碼矩陣 57 200952521 才b示符(PMI ),其中該第三站點向該第一站點發送資料傳 輸0 3〇、根據请求項27之方法,其中確定該空間零陷資訊包 括: 確疋從該第二站點到該第一站點的通道回應,以及 根據該通道回應從預編碼矩陣的一編碼薄中選擇一預編 碼矩陣,以減少對該第一站點的干擾,其中該空間零陷資訊 包括該所選擇的預編碼矩陣。 31、 根據請求項24之方法,其中該SFI包括空間零陷資 訊和一發射零陷增益’該發射零陷增益表示由於該第二站點 使用該空間零陷資訊而對該第一站點的干擾的降低,其中該 第一站點以基於該發射零陷增益所確定的一發射功率位準 來發送該傳輸。 32、 根據請求項24之方法,其中該SFI包括一接收零陷 ^益’該接收零陷增益表示由於該第一站點使用接收機空間 處理而對該第一站點的干擾的降低,其中該第二站點以基於 s接收零陷增益所確定的發射功率位準來發送該傳輸。 33、 根據請求項24之方法,還包括: 從第二站點接收SFI請求,其中該第三站點與該第一 點進行通訊,該SFI是該第一站點回應於該SFI請求而發 58 200952521 送的。 站點包括用戶設 區,該第三站點 34、根據請求項25之方法,其中該第— 備(UE),該第二站s;台紅工“ 阳點包括干擾方細胞服務 包括該IJE的服務方細胞服務區。 3 5、根據研求項 3 4 夕·、、!. 4+ l jk« ssf . > 巧之方法,其中發送該SFI包括:向該 干擾方細胞服務區發送該Sfi。 36、根據請求項34之方法,其中發送該SFI包括:將該 SFI發送至該服務方細胞服務$,以便轉發至該干擾方細胞 服務區。 37、根據請求項25之方法,其中該第一站點包括一細胞 月艮務區’該第二站點包括-干擾方用戶設備(UE),該第三 〇 站點包括由該細胞服務區服務的一 UE。 » ’ 38、一種用於無線通訊的裝置,包括: 二間反饋資訊確定構件,用於由一第一站點確定針對一 第一站點的空間反饋資訊(SFI ),其中該第二站點不與該第 一站點進行通訊; SFI發送構件,用於發送針對該第二站點的SFI ;以及 傳輸接收構件,用於接收由該第二站點根據該SFI而發 送的傳輸,以減少對該第一站點的干擾。 59 200952521 39、根據請求項 π ·38之裝置,還包括: 預編碼資訊確定 件’用於由該第一站 三站點的預編碼資訊; ” 疋針對一第 預編碼資訊發送構件 資m 件用於向該第三站點發送該預編碼 資料傳輸接收構件,用於 用於接收由該第三站點根 e 碼員訊而發向該第一站點的_資料傳輸。 X預編 4〇根據凊求項38之裝置,其中該sfi包括空間零陷資 訊其中該第一站點根據該空間零陷資訊來發送該傳輸,以 便將該傳輸控制在遠離該第_站㈣方向上。
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Families Citing this family (260)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7917176B2 (en) * 2006-02-14 2011-03-29 Nec Laboratories America, Inc. Structured codebook and successive beamforming for multiple-antenna systems
US8447236B2 (en) * 2008-05-15 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation schemes for wireless communication
US8718021B2 (en) * 2008-07-07 2014-05-06 Apple Inc. Uplink control signal design for wireless system
US8547861B2 (en) * 2008-07-07 2013-10-01 Apple Inc. Optimizing downlink communications between a base station and a remote terminal by power sharing
US8630587B2 (en) * 2008-07-11 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US9119212B2 (en) 2008-07-11 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference cancellation framework
US9755705B2 (en) * 2008-08-07 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting multi-user and single-user MIMO in a wireless communication system
US9294160B2 (en) 2008-08-11 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting distributed MIMO in a wireless communication system
WO2010019015A2 (en) * 2008-08-14 2010-02-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method to generate beamforming vector and provide the information for generating beamforming vector
WO2010048985A1 (en) * 2008-10-27 2010-05-06 Nokia Siemens Networks Oy Method for network co-ordination in a mobile communications system and apparatus thereof
WO2010075678A1 (en) * 2009-01-04 2010-07-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus and system for signaling resource partition
US8867999B2 (en) 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8964656B2 (en) * 2009-04-02 2015-02-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information in wireless communication system
US8649344B2 (en) * 2009-04-15 2014-02-11 Lg Electronics Inc. Method of coordinating precoding matrixes in a wireless communication system
WO2010121657A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Nokia Siemens Networks Oy Selective interference rejection combining
US8488724B2 (en) * 2009-05-14 2013-07-16 Silvus Technologies, Inc. Wideband interference mitigation for devices with multiple receivers
US8611239B2 (en) * 2009-05-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Distributed computation of common normalization constant for quantized best effort traffic priority
CN101931445A (zh) * 2009-06-19 2010-12-29 松下电器产业株式会社 基于空分多址接入的参考信号与数据叠加的方法与设备
US20120134344A1 (en) * 2009-08-07 2012-05-31 Ling Yu Scheduling In Radio Telecommunication System
US20110116421A1 (en) * 2009-09-25 2011-05-19 Dongning Guo Rapid on-off-division duplex network communications
US9832769B2 (en) 2009-09-25 2017-11-28 Northwestern University Virtual full duplex network communications
KR101555820B1 (ko) * 2009-12-02 2015-10-06 삼성전자주식회사 접속망의 클래스에 따라 비대칭적인 피드백 기법을 사용하는 계층 셀 통신 시스템
US8995342B2 (en) * 2009-12-17 2015-03-31 Lg Electronics Inc. Method of reducing interference between stations in wireless LAN system, and apparatus supporting the same
CN102104404B (zh) * 2009-12-21 2014-09-17 株式会社Ntt都科摩 无线通信系统中多用户mimo的传输方法、基站和用户终端
KR101757301B1 (ko) 2009-12-22 2017-07-12 엘지전자 주식회사 프리코딩된 사운딩 참조신호를 이용하여 comp 통신을 수행하는 장치 및 그 방법
EP2522190B1 (en) * 2010-01-08 2018-02-07 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication method and system for sounding reference signal transmission, and base station, user equipment and integrated circuit therein
CN102696256B (zh) 2010-01-08 2016-12-07 太阳专利信托公司 通信装置及通信方法
US9148205B2 (en) 2010-01-25 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Feedback for supporting SU-MIMO and MU-MIMO operation in wireless communication
KR101754668B1 (ko) * 2010-02-16 2017-07-19 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 링크 동작 모드에 따른 신호 송수신을 위한 중계기 장치 및 그 방법
EP2566266B1 (en) * 2010-04-27 2018-07-11 Fujitsu Limited Wireless communication method, wireless base station, mobile terminal, and wireless communication system
WO2011134107A1 (en) * 2010-04-30 2011-11-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Control signaling design for lte-a downlink transmission mode
JP5644028B2 (ja) * 2010-05-27 2014-12-24 京セラ株式会社 無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
KR101931711B1 (ko) * 2010-06-14 2018-12-24 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 간섭 제거 방법 및 이러한 방법을 이용하는 단말
KR101727016B1 (ko) * 2010-08-10 2017-04-14 삼성전자주식회사 상향 링크에서의 다중 사용자 간섭 정렬 시스템 및 방법
KR101846164B1 (ko) * 2010-08-20 2018-04-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
EP2421188A3 (en) * 2010-08-20 2014-11-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
EP2421186A3 (en) * 2010-08-20 2014-11-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
EP2421187B1 (en) * 2010-08-20 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
EP2421185B1 (en) * 2010-08-20 2019-07-03 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
US8693421B2 (en) 2010-09-02 2014-04-08 Texas Instruments Incorporated Downlink 8 TX codebook sub-sampling for CSI feedback
KR20120031700A (ko) * 2010-09-27 2012-04-04 삼성전자주식회사 계층 셀 통신 시스템에서 피드포워드 인덱스를 이용한 간섭 정렬 방법 및 장치
US9398539B2 (en) * 2010-10-21 2016-07-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting signal in multiple node system
US9504027B2 (en) * 2010-11-25 2016-11-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a control channel and a data channel in a wireless communication system
KR101955516B1 (ko) 2010-12-07 2019-03-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간의 통신 방법 및 장치
KR20120085998A (ko) * 2011-01-25 2012-08-02 삼성전자주식회사 빔포밍을 사용하는 이기종 네트워크에서 간섭완화를 위한 방법 및 장치
CN102149204B (zh) * 2011-02-01 2013-10-02 华为技术有限公司 一种信道资源调度方法、系统及基站
EP2685643A4 (en) * 2011-03-10 2014-08-27 Fujitsu Ltd METHOD FOR COORDINATED INTERFERENCE MANAGEMENT, BASE STATION AND USER EQUIPMENT
WO2012136269A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Nokia Siemens Networks Oy Uplink control signalling in a carrier aggregation system
US9100067B2 (en) * 2011-04-14 2015-08-04 Lg Electronics Inc. Method for suppressing interference of terminal in multiple input multiple output wireless communication system and apparatus therefor
WO2012154094A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving sub - frame specific power offset information
JP5752996B2 (ja) * 2011-05-31 2015-07-22 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、及びそれらを備えた通信システム
US9008677B2 (en) * 2011-06-08 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Communication devices for multiple group communications
WO2013005984A2 (ko) * 2011-07-04 2013-01-10 엘지전자 주식회사 이종 네트워크를 포함하는 무선 통신 시스템에서 간섭 완화 방법 및 장치
US8718560B2 (en) * 2011-07-07 2014-05-06 Cisco Technology, Inc. Dynamic clear channel assessment using spectrum intelligent interference nulling
EP2733988B1 (en) * 2011-07-15 2018-10-31 LG Electronics Inc. Method for performing handover during device-to-device communication in wireless access system and device for same
US20130051265A1 (en) * 2011-08-25 2013-02-28 Qualcomm Incorporated Base station enhancements for cooperative multi-point communication
US8948090B2 (en) 2011-08-25 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Multi-point PUCCH attachment
CN103220704B (zh) 2012-01-21 2019-02-26 华为技术有限公司 无线通信系统中测量增强的方法和装置
JP5863940B2 (ja) * 2012-02-29 2016-02-17 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局
WO2013169042A1 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data
US8982693B2 (en) 2012-05-14 2015-03-17 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9198070B2 (en) * 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9275690B2 (en) 2012-05-30 2016-03-01 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Power management in an electronic system through reducing energy usage of a battery and/or controlling an output power of an amplifier thereof
EP2688330B1 (en) * 2012-07-17 2014-06-11 Alcatel Lucent Method for interference reduction in a radio communication system, processing unit, and wireless access network node thereof
US9509351B2 (en) 2012-07-27 2016-11-29 Tahoe Rf Semiconductor, Inc. Simultaneous accommodation of a low power signal and an interfering signal in a radio frequency (RF) receiver
US8792896B2 (en) * 2012-10-09 2014-07-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Beamforming for increasing cell edge capacity in a heterogeneous network
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
CN104025470B (zh) * 2012-12-31 2018-09-07 华为技术有限公司 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
US10841037B2 (en) * 2013-01-22 2020-11-17 Qualcomm Incorporated Managing interference in a network
US9143212B2 (en) 2013-02-25 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Codebook sub-sampling for CSI feedback on PUCCH for 4Tx MIMO
US9716315B2 (en) 2013-03-15 2017-07-25 Gigpeak, Inc. Automatic high-resolution adaptive beam-steering
US9666942B2 (en) 2013-03-15 2017-05-30 Gigpeak, Inc. Adaptive transmit array for beam-steering
US9780449B2 (en) 2013-03-15 2017-10-03 Integrated Device Technology, Inc. Phase shift based improved reference input frequency signal injection into a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation to reduce a phase-steering requirement during beamforming
US9837714B2 (en) 2013-03-15 2017-12-05 Integrated Device Technology, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through a circular configuration thereof
US9722310B2 (en) 2013-03-15 2017-08-01 Gigpeak, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through frequency multiplication
US9531070B2 (en) 2013-03-15 2016-12-27 Christopher T. Schiller Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through accommodating differential coupling between VCOs thereof
US9184498B2 (en) 2013-03-15 2015-11-10 Gigoptix, Inc. Extending beamforming capability of a coupled voltage controlled oscillator (VCO) array during local oscillator (LO) signal generation through fine control of a tunable frequency of a tank circuit of a VCO thereof
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
EP2993934B1 (en) * 2013-06-04 2018-08-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and device, and user equipment
CN104521271B (zh) * 2013-07-30 2018-06-19 华为技术有限公司 处理小区同频干扰的方法、装置、系统、基站及用户终端
JP6242643B2 (ja) * 2013-09-26 2017-12-06 京セラ株式会社 通信制御方法、基地局、及びユーザ端末
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
EP3069500B1 (en) * 2013-11-17 2021-01-06 Ping Liang Massive mimo multi-user beamforming and single channel full duplex for wireless networks
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
WO2015128134A1 (en) * 2014-02-28 2015-09-03 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
WO2015171050A1 (en) 2014-05-08 2015-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods to signal current mimo stream interference mitigation status
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9948333B2 (en) * 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US20170050104A1 (en) * 2015-08-18 2017-02-23 Daniel M. Perreira Everlasting Glove
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
WO2017075772A1 (en) * 2015-11-04 2017-05-11 Orange Improved method for selecting element of graphical user interface
WO2017075771A1 (en) 2015-11-04 2017-05-11 Orange Improved method for selecting element of graphical user interface
US9906288B2 (en) * 2016-01-29 2018-02-27 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Circuits and methods for spatio-spectral interference mitigation
US10856233B2 (en) * 2016-04-29 2020-12-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Coverage extension for wireless devices
CN106027216B (zh) * 2016-06-29 2019-04-19 江苏中兴微通信息科技有限公司 无线s2s通信系统的站点调度方法
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
EP3301818B1 (en) * 2016-09-30 2019-11-06 Intel IP Corporation A receiver, a method for controlling a receiver, and a mobile communications device
EP3310013B1 (en) 2016-10-13 2020-07-15 Nokia Technologies Oy Sharing resources in an unlicensed frequency band
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
CN108282298B (zh) * 2017-01-06 2023-04-11 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号传输方法及装置
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
US10506586B2 (en) * 2017-03-24 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Slot format indicator (SFI) and slot aggregation level indication in group common PDCCH and SFI conflict handling
CN108632856B (zh) * 2017-03-24 2021-06-11 中国移动通信集团广东有限公司 一种确定目标邻区的处理方法及服务器
EP3382968B1 (en) 2017-03-31 2020-01-01 Intel IP Corporation Communication device and method for radio communication
WO2019026216A1 (ja) * 2017-08-02 2019-02-07 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
EP3668215B1 (en) * 2017-08-07 2023-04-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and device therefor
CN109429275B (zh) * 2017-08-21 2021-05-07 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US10820329B2 (en) 2017-12-04 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave communication system with interference mitigation and methods for use therewith
US10716023B2 (en) * 2017-12-19 2020-07-14 Qualcomm Incorporated Multi-level slot format indicator
CN110012546A (zh) * 2018-01-05 2019-07-12 中国移动通信有限公司研究院 一种协议数据单元pdu的传输方法、基站及终端
JPWO2019142512A1 (ja) * 2018-01-16 2021-01-14 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法
CN110139370B (zh) * 2018-02-09 2022-01-11 华为技术有限公司 信息指示的方法、通信装置和通信系统
US11051357B2 (en) * 2018-04-05 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Cancellation policy for radio resource control configured uplink transmissions
US11764935B2 (en) * 2020-02-07 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Open loop clutter interference mitigation
WO2021209792A1 (en) * 2020-04-16 2021-10-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system for configurable interference mitigation
JP7468114B2 (ja) 2020-04-21 2024-04-16 日本電気株式会社 制御装置、無線通信方法及び無線通信プログラム
JP7040569B2 (ja) * 2020-08-31 2022-03-23 沖電気工業株式会社 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法および無線通信プログラム
KR20220161970A (ko) 2021-05-31 2022-12-07 포항공과대학교 산학협력단 순환신경망을 이용한 이종 네트워크 자원 할당 방법 및 장치

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3975054B2 (ja) 2000-11-09 2007-09-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及びその装置
US6611231B2 (en) * 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
GB2376568B (en) * 2001-06-12 2005-06-01 Mobisphere Ltd Improvements in or relating to smart antenna arrays
US7257167B2 (en) * 2003-08-19 2007-08-14 The University Of Hong Kong System and method for multi-access MIMO channels with feedback capacity constraint
US7194042B2 (en) * 2004-01-13 2007-03-20 Qualcomm Incorporated Data transmission with spatial spreading in a mimo communication system
RU2259636C1 (ru) 2004-03-10 2005-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ передачи сообщений в системе с обратной связью
US7139328B2 (en) * 2004-11-04 2006-11-21 Motorola, Inc. Method and apparatus for closed loop data transmission
EP1832071A1 (en) 2004-12-30 2007-09-12 Intel Corporation Prescribed response precoding for channels with intersymbol interference
US9136974B2 (en) * 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
TWI274482B (en) 2005-10-18 2007-02-21 Ind Tech Res Inst MIMO-OFDM system and pre-coding and feedback method therein
US7948959B2 (en) * 2005-10-27 2011-05-24 Qualcomm Incorporated Linear precoding for time division duplex system
KR100923913B1 (ko) * 2005-11-17 2009-10-28 삼성전자주식회사 다중 사용자 간섭 제거 장치 및 방법
US20070147536A1 (en) 2005-12-27 2007-06-28 Ezer Melzer Wireless communication device employing interference-sensitive mode selection and associated methods
US8072931B2 (en) 2006-01-18 2011-12-06 Ntt Docomo, Inc. Base station, communication terminal, transmission method and reception method
ES2698362T3 (es) 2006-02-03 2019-02-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Asignación de recursos de enlace ascendente en un sistema de comunicación móvil
JP4167691B2 (ja) 2006-03-06 2008-10-15 京セラ株式会社 アダプティブアレイ基地局
US7804800B2 (en) * 2006-03-31 2010-09-28 Intel Corporation Efficient training schemes for MIMO based wireless networks
US8036669B2 (en) 2006-04-20 2011-10-11 Qualcomm Incorporated Orthogonal resource reuse with SDMA beams
US20150030058A9 (en) * 2006-05-17 2015-01-29 Texas Instruments Inc. Cqi feedback for mimo deployments
US8290089B2 (en) * 2006-05-22 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Derivation and feedback of transmit steering matrix
US8542589B2 (en) * 2006-06-05 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing beamforming feedback in wireless communication systems
US7754295B2 (en) * 2006-06-29 2010-07-13 Industrial Technology Research Institute Single substrate guest-host polymer dispersed liquid crystal displays
US7961640B2 (en) 2006-10-26 2011-06-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for codebook exchange in a multiple access wireless communication system
CN101159462A (zh) * 2007-11-01 2008-04-09 中国科学技术大学 一种多天线多小区系统中的有限反馈预编码干扰抑制方法
KR100991794B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-03 엘지전자 주식회사 셀간 간섭 감소 방법
US8447236B2 (en) * 2008-05-15 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation schemes for wireless communication

Also Published As

Publication number Publication date
KR101322651B1 (ko) 2013-10-29
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