TW201001952A - Methods and apparatus for using multiple antennas having different polarization - Google Patents

Methods and apparatus for using multiple antennas having different polarization Download PDF

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TW201001952A TW098104675A TW98104675A TW201001952A TW 201001952 A TW201001952 A TW 201001952A TW 098104675 A TW098104675 A TW 098104675A TW 98104675 A TW98104675 A TW 98104675A TW 201001952 A TW201001952 A TW 201001952A
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Vikram Reddy Anreddy
Xin-Zhou Wu
Rajiv Laroia
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Description

201001952 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明的各個實施例涉及無線通訊設備’具體地說, 涉及在通訊設備中支援雙極化和單極化運行模式的方法 和裝置。 【先前技術】 現在人們已經非常瞭解在多輸入多輸出系統(ΜΙΜΟ ) 中使用多個天線的重要性。然而,更多的重點在於使用 垂直極化的空間天線陣列結構。 儘管已經證明了空間ΜΙΜΟ結構非常有效,但是這種 空間結構仍舊存在許多問題。大部分蜂巢式傳播情形的 特徵在於存在較強的主導路徑,它會引起空間ΜΙΜΟ頻 道矩陣秩虧。此外,在嘗試使行動設備越來越小巧時, 在空間結構中的内部元件間隔需求限制了行動設備允許 的按比例縮小的量。此外,相比垂直極化天線和水平極 化天線之間的干擾而言,空間天線陣列引起的干擾更 大。因此,由於上述原因中的—個或多個,與使用具有 單極化天線方向的空間天線陣列的方式相比,利用不同 極化天線的實現方式具有優點。 通過以上論述,期望的是在不損及行動設備的小巧性 和尺寸並且不對使用中的當前系統增加太多複雜性的情 況下開發出增強的方法和裝置,以提高在以較強主導 5 201001952 路&為特徵的傳播情形下的用戶體驗。 【發明内容】 本文插述了能夠使用單極化和雙極化天線運行模式來 操作通訊設備的方法和裝置。 、^ 極化分集稱為訊令策略,借此可以同時在正交極化波 上發送和接收資訊信號。在一個示例性實施例中,通訊 設襟採用具有正交配置的極化單元的雙極化天線,以便 在基地台及/或在行動站帶來緊密的陣列結構。這樣的 雙極化天線結構提供至少二個自由度,即使在具有較強 主導元件的傳輸情形下也是如此。此外,它實現了 mim〇 頻道矩陣的多個單元之間的低關聯性,同時具有緊密的 陣列結構。 ” 各個實施例涉及一種無線通訊嘹 ^ <也。又備,其中採用天線選 擇技術’從而設備使用經過仔細選擇的天線子集。設備 在雙極化運行模式和單極化運行模式之間㈣。在一些 實施例中,在雙極化運行模式和單極化運行模式之間的 選擇是基於頻道品質估計進行的r ^ 。 仃的(例如測量、秩資 訊及/或頻道品質指示符值),式θ ^也 J次疋回應於天線模式指示 符信號進行的。在一些實施例中 中仁不必疋所有實施例 中,當使用雙極化模式時,例士η ^ 1歹〗如’通過作為發送資料的 不同通訊管道具有各自極化的 母個不同極化天線傳送不 同資料。在單極化運行模式下,— 在—些實施例中,使用 201001952 具有相同極化的二個或更多個天線單元來發送相同資 料。在單極化運行模式下,在—此 、 _ 一 二實苑例中,多個天線 早兀共同操作以支援在發详母供 發送。又備和接收設備之間與單極 2對應的資料管道。作為另—種選擇,在―些實施例中, :頻道矩陣的秩是2時(表示可以在接收機處分成二個 從不同天線以單極化運行模式來傳送二個不同的資 料流。 J貝 根據各個實施例的一種摘却/ u 檀通訊叹備(例如存取節點,如 二==無線,’如行動節點),包括:在第_方向 天線早兀;在第二方向極化的第二天線單 二所述第-方向和第二方向相差至少45度;_合至所 第單元的第一信號處理模組;以及輕合至所述 一錄、早凡的第二信號處理模組。根據各個實施例的 :種用:操作無線通訊設備(例如存取節點或無線終端) :不例性方法,包括:在第一時間段期 運行模式下運行;以及在第二時㈣期= 運:r下運行,所述第-時間段和第二時間段不Γ 理解:=上發明内容中討論了各個實施例,但是應該 疋所有實施例都必須包括相同特徵,上述一些 特徵不疋必要的而是在某些實施例中是期望的。在隨後 :具體實施方式中討論了各個實施例的多個附加特徵、 貫把例和優點。 【實施方式】 201001952 第1圖圖不出根據各個示例性 邙呤锯,Λη - 只兄的不例性通 備〇〇。不例性通訊設備細是例如存取節 基地台)或無線終端( μ ° 、磲I如仃動即點)。無線終端有 存取終端或端節點。無線通訊設備包括 ,、、、 202、第二天線2〇4、 弟—天線 第一天線206、天線切換模組2〇8、 接收/發运(Rx/Tx)切換模組21()、第—發射機模組⑴、 第一接收機模組214、第三發射機模組218、第二接 模組心、天線模式選擇模組224、頻道品質決定模組 234 (例如用於估計頻道品質的頻道估計器模組)、組合 模組236、第—符號恢復模組238、第二符號恢復模1 240、輸入設備242、輸入/輸出(ι/〇)介面244、輸出 設備246、處理器25〇、記憶體單元248、發射機/接收機 控制模組247以及輪出信號模組249。I/O介面244耦合 至輸入設肖242 (例如,袖珍鍵盤、麥克風、相機、鍵 盤、滑鼠等)和輸出設備246 (例如,顯示器、揚聲器 等)’所述輸入設備242和輸出設備246可由用戶用於與 通訊設備200互動。在一些實施例中,㈣的是使用多 個獨立天線;應該理解,作為另一種選擇,可使用具有 多個天線單元的單個天線元件,來代替多個獨立不同的 天線。例如,在一些實施例中使用在第一方向極化的第 —天線單兀、在第二方向極化的第二天線單元以及在第 —方向極化的第三天線單元,他們是天線元件的部分。 發射機模組1 21 2包括編碼器2 i 5和調制器2丨3。編碼 盗215處理DT1資訊(例如,表示用戶資料、控制信號 201001952 等的資訊位元),產生編碼位元,所述編碼位元由調制器 213用來產生要發送的符號。發射機模組2⑴包括編碼 器料調制器225。編瑪器227處理〇Τ2資訊(例如, 表示用戶資料、控制信號等 _ 寻的貝sfl位兀)’產生編碼位 元,所述編碼位元由調制器225用來產生要發送的符 接收機模組"14包括據波器217和類比數位轉換 益219。滤波器217過遽掉不期望的頻率和雜訊,然後 A/D轉換益219將過濾後的類比信號轉換成數位信號。 接收機模組2 216包括滹油裴λ 愿/皮益22 1和類比數位轉換器
223。遽波器221過渡掉不期望的頻率和雜訊,然後A/D 轉換器223將過遽後的類比信號轉換成數位信號。 I/O介面244、處理写4 “ 、 ° 、圮U體248、輸出信號模 、卫249以及發射機/接收機 牧叹機控制杈組247經由匯流排252 耦合在一起,各個元件 、、&由匯〜排252交換資料和資 讯。記憶體248包括常式和資 W貝枓/貝訊。處理器250 (例 如CPU )執行常式,並使 吏用s己憶體248 .中的資料/資訊來 控制通訊設備200的操作知杳^日々 … 料和實現多種方法(例如第2圖 的 >瓜程圖1 00的方法或第 圖的 程圖3 0 〇的方法)。 在一些實施例中但不必在 在所有實施例中,通訊設備200 可具有頻道品質指示符(c 卩)彳5旒產生模組230,其耦 合至頻道品質資訊傳輪控 ,、祸 ^ m ^ ^ 市』模組232。在各個實施例中, 通訊s又備包括天線模式指 付唬產生模組220,立搞 合至天線模式指示符作號 、 仃乜嬈傳輸控制模組222。 此 施例中,I/O介面244具 你二貝 、彳如通過有線或光纖連接將通 201001952 訊δ又備200轉合至其他設備的連接。 實施例中,天線模式選擇模組234包括一個或 夕個天線模式指示符信號檢測模組226和基於頻道的天 Λ才、式决疋換組228。天線模式指#符信號檢測模組 用於檢測天線模式指示符信號的接收,以及用於恢復表 不雙極化運行模式和單極化運行模式之—的資訊。 在第-方向(例如垂直方向)極化的第一天線2〇2鵪 合至天線切換模組。在第二方向(例如水平方向) 極化的第—天、線2G4也輕合至天線切換模組期。在第 方向極化的第三天線2〇6也麵合至天線切換模組 2〇8。根據來自天線模式選擇模組以的切換控制信號, 通過天線切換模組執行第二天線204和第三天線2〇6 之間的切換。因此’天線切換模組208用於將第二天線 綱和第三天、線206耦合至信號處理模組(例如接收機 模組2 216或發射機模组2218),m線切換模组屬 在任意給定時間選擇性地在丨)第二天線2〇4和第三 天線206中之一與信號處理模組之間傳送信號。 第一和第二方向彼此相差至少45度。在一些實施例 中’第-和第二方向基本正交。在各個實施例中,第一 方向是垂直方向,第二方向是水平方向。 根據來自發射機/接收機控制模組247的控制信號, Rx/Tx切換模組2 1 0將天線切換模組耦合至發射機模組 (2 1 2、2 1 8 )或接收機模組(2丨4、2】6 )。對於第—天線 202,天線切換模組208和RX/TX切換模組21〇以組合 10 201001952 的方式將第一天線202耦合至發射機模組i 2丨2或接收 機模組1 2 1 4。 根據來自發射機/接收機控制模組247的控制信號,將 在給定時間經由天線切換模紐208任意選擇的第二天線 2〇4或第三天線206經由RX/TX切換模組21〇耗合至接 收機模組2 216或發射機模組2 218之一。 考慮到將第一天線202耦合至作為信號處理模組的接 收機模組1 214’以及將第二天線204耦合至作為另一作 號處理模組的接收機模組2 216,接收機模組(2 14、216 ) 用於從具有相同頻率但具有不同極化的第一和第二接收 信號中恢復資料。作為另一種選擇,考慮到將第一天線 202耦合至作為信號處理模組的發射機模組} ,以及 將第二天線204耦合至作為另一信號處理模組的發射機 模組2 218,發射機模組(212、218)用於產生具有相同 頻率以不同極化發送的第一和第二信號。 對於-些實施例,通訊設備分別使用第—發射機 模組2!2和第二發射機模組218通過空中鍵路經由第一 極化方向天線(天線2()2和2G6 (例如垂直極化天線)) 發送引導頻信號。例如,在-個這樣的實施例中,通訊 設備200是向無線終端(例如行動節點)發送引導頻信 號以便進行頻道估計的存取節點(例如基地台),基於所 述頻道估汁在雙極化谨多措4 时 運灯模式和早極化運行模式之間進
4亍初始選擇。在各個警A A 實施例中’存取節點通過所選的天 線發送引導頻信號,而者 +亏慮運行模式。例如,在單極 11 201001952 1 匕模式下,設備2GG(例如存取節點)通過第-天線2〇2 、si天線2(36發送弓|導頻信號;而在雙極化模式下, 一 L又備2GG (例如存取節點)通過第—天線逝和第 一天線204發送引墓布§ & % 、引導頻仏唬。在-些實施例中,這些被 ,送的引導頻信號可以用於判斷是否在單極化運行模式 和雙極化運行模式之間切換。 現在考慮通訊設備200是例如無線終端(如行動節 點’有時稱為存取終端)的示例性實施例。對於一些實 施例,接收機(2 i 4、2 i 6、 一 、 216)向頻道品質決定模組234 (例 如頻道估計器模組)饋送接收信號(例如包括接收引導 頻信號的接收信號),以估計頻道品質。頻道品質決定模 組234從接收信號中產生頻道品質指示冑,這些頻道品 質指不符包括信嚼比值。其他頻道品質指示符包括在用 於向設備200發送的發射天線和設借2〇〇中具有與發射 天線相同極化的接收天線之間的頻道矩陣的秩資訊。其 =頻道4指不符包括附加信噪比,例如每對發射天線, :收天線的單獨信嗓比。在一些實施例中,由頻道品質 決定模組(例如頻道估計器模組234 )執行的頻道品質 估計操作包括··決〇個信噪比(SNR),計算鱼通訊頻 道矩陣對應的秩資訊,及/或衫其他頻道估計資訊。 頻道品質決定模組234 (例如估計器模組)包括㈣ 子模組251和秩子餘⑸。頻道估計器模組234的SNR 子模組執行隨測量’例如對應於來自與多個獨立 通訊頻道對應的接收機模組的多個獨立回饋。頻道估計 12 201001952 益模組234的秩子模組253決定通訊頻道矩陣的秩資訊 (例如秩值),其與來自接收機模組1 214和接收機模組 2 216兩者的信號相對應。 ,道'^質決定模組234耦合至接收機模组(214、 幻6),模組234經由接收機模組(214、216)接收用於 砰估的輸入信號。在一些實施例中,頻道品質決定模組 叫,還輕合至天線模式選擇模組224的基於頻道的天線 柄式決定模組228。在-些這樣的實施例中,基於頻道 的天線模式決定模组228使用來自頻道估計器模组⑽ 的頻道估計資訊(例如SNR及,或秩資訊),並判斷通 訊設備200是在單極化運行模式下運行還是在雙極化運 仃棋式下運行。將來自岐模組228的決定信號饋送至 天線模式指示符信號產生模M 22Q,其產生要傳送至盘 二備^)通訊的設備的天線模式指示符信號。天線模式 :不符信號產生模組220還輕合至天線模式指示符作號 傳輸控制模組如,其產生用於控制發射機模組1212及 /或發射機模組2218的傳輪指示符控制信號,這此發 射機模組詩發送所產生的天線模式指^師號。— 符==模組224包括—個或多個天線模式指示 2號檢測㈣且226和基於頻道的天線模式決定心 228。天線模式選擇模組224 '、 關於设備將以哪種模式 ί Ρ,料模式為〇僅使㈣—方向極化天 =如垂直極化天線)來發送及/或接收信號和資料 的早極化天線運行模式;^)利用第_和第二 13 201001952 化天線(例如水平極化天線和垂直極化天線)兩者來發 送及/或接收信號和資料的雙極化天線運行模式。在模 組224選擇雙極化運行模式時,對天線切換模組208進 行控制以便將第二天線204耦合至第二信號處理模組 (例如接收機模組2 216或發射機模組2 218)。在模組 224選擇單極化運行模式時,對天線切換模組208進行 控制以便將第三天線2〇6耦合至第二信號處理模組(例 如接收機模組2 216或發射機模組2 218)。因此,在雙 極化模式下,第一和第二天線(2〇2、2〇4)上的信號用 於支援通訊;而在單極化模式下,第一和第三天線(2〇2、 206 )上的信號用於支援通訊。 隹一些貫施例中 .、〜v A坩,貝 估計器提供的頻道品質資訊,天線模式選擇模組…決 定出天線運行模式。在這些實施例中,基於頻道的天錦 模式決定模組228負責作出決^。在—些實施例中,在 指示第一頻道品質時’天線模式選擇模纽 224選擇雙極化運行模式;在頻道品質估計指示 品質低的第二品質時,選擇單極化運行模式。 在一個這樣的實施例中,基於頻道的天線模式決 組耦合至天線模式指示符信號產生模組220。天線槎々 指示符信號產生模組22〇產 、方 斗…t I生用於私不所選天線運行模 式不符信號,所《擇是由設備200執行 、 生的指示符j古號用於值、英、五— 所產 付U用於傳达決定模組228的模式決定 所產的#示符信號輸入至輸出信號模 。輸出信 14 201001952 號模組249分別產生通過接收機1傳輪的資料(1 ) 和通過接收機2傳輸的資料(DT2 ),將這些資料輸入到 發射機模組(212、218)。舉例而言,在通訊設備2〇〇是 無線終端的情況下,設備200根據頻道估計資訊作出天 線模式選擇決定’並經由指示符信號將此決定傳送至存 取節點。指示符信號指示雙極化天線模式和單極化天線 模式之一。 在一些實施例中,頻道品質決定模組234 (例如估計 器模組)耦合至頻道品質指示符(CQI )信號產生模組 230 ’其搞合至頻道品質資訊信號傳輸控制模組232。頻 道口口貝決疋模組23 4通過獲得SNR資訊、秩資訊及/或 基於SNR資況及/或秩資訊的資訊來估計頻道品質。將 这些資訊轉發至用於產生Cq〗指示符信號的CQI信號產 生杈組230。所產生的cq〗指示符信號是用於產生dti 資訊和DT2資訊的輸出模組249的輸入,所述DT1資訊 和DT2資訊分別是發射機模組(212、218)的輸入e(:Qi 信號傳輸控制模組232產生CQI傳輸控制信號,其用於 控制發射機模組(2丨2、218)發送所產生的CQI控制信 號。因此,頻道品質資訊傳輸控制模組232控制頻道品 質資訊的傳輸’所述頻道品質資訊包括信噪比值以及以 下内合之,即· 1 )在發射天線和接收天線之間的頻道 矩陣的秩資訊,該等發射天線係用於向設備·進行發 送,該等接收天線係包括在該設備2GQ巾且與該發射天 線具有相同極化者;以& iih寸加信噪比資訊。舉例而 15 201001952 言,在通訊設備200是無線終端的情況下,設備2〇〇估 計頻道品質資訊,產生要傳送至存取節點(例如基地台) 的頻道品質指示符信號。存取節點使用從通訊設備2〇〇 (例如無線終端200 )接收的頻道品質指示符信號,並 且存取節點作出關於通訊設備2〇〇使用哪個天線運行模 式的決定。 在-些實施例中,基於由天線模式指示符信號檢測模 組226檢測的天線模式指#符信冑的檢測結果,天線模 式選擇模組224決定出天線模式。例如,在以下實例中, 通訊設備200不作出關於天線運行模式的決定,而是執 仃在通訊設備200遠端的設備處作出的決定。例如,在 通訊設備200《無線終端並且作出Λ線模式決定的設備 是基地台的情況下,所述基地台將天線模式指示符信號 發送至設備200。所述信號經由接收機模組(2ΐ4、216) 接收,隨後由模組(2S6、238和μ〗)處理,並由天線 模式選擇模組224的檢測模組226檢測,所述天線模式 選擇模組224產生切換控制信號並向天線切換模組2〇8 發送該切換控制信號,以執行基地台的模式決定。 作為另一種選擇,在另一實例中,通訊設備2〇〇是基 地台,並且在通訊系統中使用的協定是這樣的協定,即 無線終端作出關於天線運行模式的決定並向基地台傳送 該決定。然後,天線模式指示符信號檢測模組226檢測 無線終端天線模式決定。
Rx/Tx切換模組210在發射機/接收機控制模組的 16 201001952
控制下根據設備200需I 而要執仃什麼操作(即發送 收)而在發射機和接收機模 心間進仃選擇。根據向
Rx/Tx切換控制模組247的 換7L件提供的控制信號, Rx/Tx切換模組2 1 0將勃许+7ί认』 換操作,並在接收機模組 和發射機模組之間進行選擇。 第一接收機模組214通過白紅 逋過包括如下的操作來處理從第 一天線202接收的古骑.4,,扣、上 , *㈣^ H慮波器217從接收信號十 過滤雜訊和干擾。狹德,膝、a、占μ 傻將過濾後的信號饋送至A/D轉 換益2 1 9,以將類比資料轉拖& # > 寸锝換成數位,用於在數位領域 中進行進-步的資料處理。第二接收機模組216通過包 括如下的操作來處理從第二天線204或第三天線2〇6接 收的信號:利用濾波器22〗從接 1攸摆收唬中過濾雜訊和干 擾。然後,將過濾後的信號221饋送至a/d轉換器223, 以將類比資料轉換成數位,用於在數位領域中進行進一 步的資料處理。將來自第一接收機模組214和第二接收 機模組' 216的數位輸出饋送到組合模組236,這個組合 模組236對來自二個接收機的輸出進行組合,然後資料 流被分開並饋送至符號恢復模組238和24〇。然後,可 分別從符號恢復模組(238、24〇)恢復資料流i (dsi) 和資料流2 ( DS2 )。在一些實施例中,僅有一個資料流, 這樣應僅使用一個符號恢復模組。 作為第4圖的示例性記憶體單元4〇〇實現的記憶體248 包括常式和資料/資訊,並且將參照第4圖作進一步詳細 的討論。處理器250 (例如CPU)執行常式,並使用記 17 201001952 :體二中的資料/資訊來控制通訊設備的操作和實 J夕方法(例如第2圖的流程圖100的方法及/或第 3圖的流程圖300的方法)。 第:圖圖示出操作通訊設備(例如第ι圖的通訊設備 、,不例性方法的步驟的流程圖1〇〇。執行流程1〇〇 的方:的通訊設備是(例如)無線終端(如行動節點 通訊4可以在單極化天線運行模式或雙極化天線運行 模式下運行。示例性方法在步驟1〇2開始,在此執行初 始化操作’然後從開始㈣1G2進行到步驟1()4。在步 驟將當前運行模式設定為單極化天線運行模式(例 、垂直天線運仃模式)。在單極化天線運行模式下,對用 ;k訊的天線在相同方向極化,例如對用於通訊的二個 線(如第一天線和第三天線)垂直極化。操作從步驟 104進行到步驟106。 在步驟106,肖通訊設備進行#作以從第二設備(例 如基地台)接收引導頻信號。儘管接收引導頻過程示出 =單個步驟(步驟1G6),但是引導頻的接收也可以作為 貝=運行;^式的—部分發生,例如,作為子步驟1及 或子步驟150的一部分或除了步驟14〇及/或子步驟 150之外的其他步驟。步驟1〇6還可包括運行模式的切 '例如,便於在與傳送資料信號的先前運行模式不同 的運仃梹式下接收引導頻。操作從步驟1〇6進行到步驟 108。在步驟108 ’通訊設備例如通過獲得SNR來估計頻 之質。例如,第1圖的頻道品質決定模組234 (如頻 18 201001952 道估計器模組)的SNR子模組251決定與不同頻道對應 的SNR。在步驟108,頻道品質的估計是基於在單極化 運行模式下接收的一個或多個引導頻。可選地,在—些 實施例中但不必在所有實施例中,在雙極化運行模式期 間使用的引導頻可用於產生在步㉟1()8中產生的多個頻 道品質估計中的另一個。操作從步驟1〇8進行到步驟 和 11 2。 在步驟110,通訊設備產生在發射天線和接收天線之 間的頻道矩陣的秩資訊。例如’頻道品質決定模組234 的秩子模Μ 253計算頻道矩陣的秩值。在子步驟112, 通訊設備產生頻道品質指示符值。例如,第i圖的抑 信號產生模組230產生頻道.品質指示符信號。操作從步 驟11 0和11 2進行到步驟114。
一在步驟m’通訊設備發送頻道品f資訊,例如崎 貝訊、秩育訊及/或頻道品質指示符(cqi) 步驟114進行到步驟116。 操作從 斷遠t驟116 _如’基於所執行的協定,通訊設備判 斷遠端設備是否以出該通訊設備實現 = 法的天線模式。如果遠端設備沒有決定通訊:的方 模式,則操作從步 備的天線 牟碰 驟116進仃到步驟118;否則,择作% 步驟116進行到步驟12〇。 挺作從
在步驟118,通訊設備基於頻道品質 資訊、秩資訊及貝矾(例如SNR 模式。在一此實或頻道品質指示符資訊)來選擇天線 一 &例中,通訊設備基於頻道品質估計以 201001952 及所產生的秩資訊兩者在雙極化天線運行模式和單極化 天線運行模式之間進行選擇1作從步驟ιΐ8進行到步 驟122,其中通訊設備產生天 ’ 19, / 偶式仏歲’然後在步驟 ,U設備(例如)通過空中鏈路向基地台發 生的天線模式信號,所述基地台發 弓丨基镅产哚e a 甘7驟1 %接收的 引導頻仏就。操作從步驟124進行到步驟126 返回到步驟U0,在步驟120,對通訊設備進行摔作以 接收天線模式指示符信號。然後,在㈣US,通訊設 備基於所接收的天線模式指示符信 & 天線模式。操作從步…行到步=通訊設備的 在-些實施例中,使用一種可選方案, 監控來自遠端設借的不綠担T通戒权備 目疋W備的天線模式指示符信號。如果 作沒有檢測到來自㈣設備的 皿控操 通訊設備基於所估計的頻道品質資:广心號,則 W 7貝迫口口買貝矾來決 然而,如果通訊設備檢測到天線號、$ 。 接收的天線模式指示符信號指示的模則所 =此’在這樣的實施例中,通訊設備選擇天線模式 接收的模式指示符信號可以並計;然而’所 綠描斗ΛΑ 4* 有時候用作是選擇天 ''' 、式的要機制或高優先順序機制。 返回到步驟126,步驟126是作 驟126’通訊設備判斷從步驟 步在步 行模式是否為通訊設備正在運行的=28選擇的運 所選模式剛好是者前ρ 』冥式。如果決定 …楔式,則操作從步驟m進行到步 20 201001952 則操作從 切換到所 ’在步驟 步驟11 8 月1J模式切 1圖的天 些實施例 單極化運 點執行切 驟1 32 〇如果所選模式與當前運行模式不同, 步驟126進行到步驟130。 在步驟130,通訊設備從其當前的運行模式 選運行模式,然後操作進行到步驟132。因^ 13〇,更新當前模式:(更新的)當前模式二( 或128的)所選模式。在各個實施例中,將者 換到所選模式包括命令天線切換模組(例如第 線切換模組208 )改變切換元件的位置。在— 中,在允許無線通訊設備在雙極化運行模式和 订模式之間切換的預定時間結構中的特定時間 換0 步驟132也是作出決定的步驟,在該 、 判斷當前運 / ,通訊設備 在牛驟 為雙極化天線運行模式。因此, 通訊設備基於當前運行模式是雙極化運行 =疋早極化運行模式以不同方式繼續進行。如果對 二驟广的回答為是,則操作從步驟"2進 :4'然而’如果對決定步驟…的回答為否,則操 乍從步驟1 32進行到步驟j 3 6。 ’、 ::驟134,通訊設備在雙極化天線運行模式下運行。 極模式下,在第一極性方向(例如垂直方向) 叫在第二極性方向j如 .^ , 方向)極化所使用的 括:另一個(例如第丨圖的第二天線2〇4)。步驟 。括子步驟138、140、142和144。在子步驟US,通訊 21 201001952 設備在發射模式和接收模式之間選擇。如果決定步驟i 3 8 的選擇是接收模式,則操作從子步驟丨3 8進行到子步驟 140’·然而,如果子步驟138的決定是發射模式,則操作 伙子步驟138進行到子步驟142。在子步驟138,通訊設 備從輸出自第一和第二天線的信號中恢復資料,所述第 一和第二天線的極化方向彼此相差超過75度。在子步驟 142,通訊設備從第一和第二天線發送資料。操作從子步 驟140或142進行到子步驟144。在子步驟144,通訊設 備決定其是否應該返回以在雙極化模式下作出另一個接 收/發送决疋,或其疋否應該退出和返回並重新考慮其運 行模式。如果通訊設備在子步驟144決定退出,則操作 從步驟134進行到步驟106。然而,如果在子步驟144 決定不退出,則操作從子㈣144進行到子步驟138。 在-些實施例中,子步請的退出決定取決於時間。 在-些這樣的實施例中,在雙極化天線模式和單極化天 Λ核式之間可允δ午的椒式切換速率小於在接收和發送運 行模式之間可允許的切換速率。 返回到步驟136,在步驟、s 、_ 、 隹步驟136,通訊設備在單極化天線 運行模式下運行。在這種運^描 隹、種運仃杈式下,在相同方向極化 用於通訊的多個天線,例如, 1 j如在第一(例如垂直)方向 極化所使用的第1圖的第一绐 在相同的第-(例 如垂直)方向還極化另_答綠γ 2㈤而 另天線(例如第1圖的第三天線 206 ),而不使用在不同方向 單極化運行模式下不使用在第二他天線。例如,在 个便用在第—方向(例如水平方向) 22 201001952 極化的第1圖的第二天線204。 步驟136包括子步驟146、148、150和152。在子步 =146’通訊設備在發送㈣㈣式之間祕。如果決 疋步驟138的選擇是接收模式’則操作從子步驟146進 行到子步驟150。然而,如果子步驟146的決定是發送 模式,則操作從子步驟146進行到子步驟148。在子步 驟15〇’通訊設備從輪出自在第一方向極化的多個天線 的L號中!·灰復貝料’而不使用在不同方向極化的天線的 輸出。例如,掛於笛·!面 , J久弟1圖,通訊設備2〇〇恢復分別經由 第一和第三天線(2〇2、2〇6)接收的資料,而不使用第 天線204的輸出。在子步驟148,通訊設備從在第一 方向極化的多個天線發送資料,而不在以不同方向極化 的天線上發送資料。例如,對於第i圖的設備200,經 在第方向(例如垂直方向)極化的第一和第三天線 ^ 202 ’ 206 )發送信號,而不經由在第二方向(例如水 平方向)極化的第二天線2〇4發送信號。操作從子步驟 或150進订到子步驟152。在子步驟⑸,通訊設備 二定其是/應該返㈣在單極化模式下作㈣_個接收 达决疋,或其是否應該退出和返回並重新考慮其天線 =式。如果通訊設備在子㈣152決定退出,則操 步驟126進行到步冑106。然@,如果在子步驟152 决:不退出,則操作從子步物進行到子步驟146。 些實施财’子㈣152的退出決定取決於時間。 在—些這㈣實施心’在雙極化天線模式和單極化天 23 201001952 線模武夕pq —r y 曰1可允許的模式切換速率小於在接收運 牙發送運行模式之間可允許的切換速率。 、第3σ圖圖示出對通訊設備(例如第1圖的通訊設備200 ) 進仃刼作的示例性方法的步驟的流程圖300。例如,用 於=行流程圖300的方法的通訊設備是存取節點(如基 地台通訊設備可以在單極化天線運行模式或雙極化天 線運行模式下運行。示例性方法在步驟3G2開始,在此 執仃初始化操作,並從開始步驟3G2進行到步驟3〇4。 在步驟304 ’將當前運行模式μ為單極化天線運行模 式(例如垂直天線運行模式)。在單極化天線運行模式 下’對用於通訊的天線在相同方向極化,例如對用於通 訊的二個天線(如第一天線和第三天線)垂直極化。操 作從步驟304進行到步驟3〇6。
在步驟306,通訊設備通過使用作為連接點的通訊設 備(幻如基地口)向第二設備(例如無線終端)發送引 導頻信號。操作從步驟3G6進行到步驟谓。在步驟·, 通訊設備接收到頻道品質資訊,例如,隱資訊、秩資 訊及/或頻道品質指示符值。例如,接收到與不同頻道 對應的多個讀。再舉一個例子,接收到在發射機天線 和接收機天線之間的頻道矩 子’接收到頻道品質指示符值 步驟3 1 〇。 陣的秩資訊。再舉一個例 。操作從步驟308進行到 在步驟川,通訊設備例如基於所執行的協定來判斷 遠端設備是否決定出實現流程圖_的方法的通訊設備 24 201001952 的天線模式。如果遠端設備沒有決定出通 模式,則操作從步驟310進行到步驟312; 、〇線 從步驟3 1 0進行到步驟3丨4。 則,操作 在步驟312,通訊設備基於頻道品質 資訊、秩資訊及/或頻道品質指示符資二如咖 模式。在-些實施财,通訊設狀=)來選擇天線 L °又備基於頻道品質估钟以 =秩資訊兩者在雙極化天線運行模式和單極化天線運〜 模式之間作出選擇。操作從步驟312進行到步驟⑽订 其中通訊設備產生天線模式信號,然後在步驟川,通 訊設備通過(例如)空中鏈路向無線終端發送所產生的 天線模式信號,所述無線終端發送在步驟3Q8接收的頻 道品質資訊。操作從步驟318進行到步驟322。 、 返回到步驟314,在步驟314,對通訊設備進行操作以 接收天線模式指示符信號。然後,在步驟32〇,通訊設 備基於所接收的天線模式指示符信號來選擇通訊設備的 天線模式。操作從步驟32〇進行到步驟322。 些實施例中,使用—種可選方案,其中通訊設備 監控來自遠端設備的天線模式指示符信號。如果監控操 作沒有檢測到來自遠端設備的天線模式指示符信號,則 通訊設備基於所接收的頻道品質資訊來決定天線模式。 然而,如果通訊設備檢測到天線模式指示符信號,則所 接收的天線模式指示符信號指示的模式是所選天線模 式。因此,在這樣的實施例中,通訊設備選擇天線模式 的缺省機制是其自己基於所接收的頻道品質資訊的決 25 201001952 定’’然而’所接收的模式指示符信號可以用 候用作選擇天線模式的主要機制 在有k 返回到步一步驟322是作出決定的步驟機二 功’通訊設備判斷從步驟312或步驟3 運 行模式是否為通訊設備正在運行的當前模式。如::運 戶斤遗磁4 、 如果決定 驟3…好疋㈣模式’則操作從步驟322進行到步 ,26。如果所選模式與操料t前模式不㈤,計你 從步驟322進行到步驟324。 呆 在步驟324,通訊設備從其當前所在的運行模 到所選運行模式’然後操作進行到步驟似。因^在 =驟324,更新當前模式:(更新的)當前模式μ步驟 ^或320的)所選模式。在各個實施例中,將當前模 式切換到所選模式包括命令天線切換模組(例如第上圖 :天線切換模組208 )改變切換元件的位置。在—些實 化二中’在允許無線通訊設備在雙極化運行模式和單極 〇仃模式之間切換的預定時間結構中的特定時間點執 步驟326也是作出決定的步驟’在該步驟,通訊設備 ’斷當前運行模式是否為雙極化天線運行模式。因此 在步驟326,通訊設備基於當前運行模式是雙極化^行 :式還是單極化運行模式以不同方式繼續進行。如果: 驗疋步驟326的回答為是’則操作從步驟326進行到步 么、而 如果對決疋步驟326的回答為否,則操 作從步驟326進行到步驟330。 26 201001952 在步驟328,通訊設傷在雙極化天線運行模式 在這種運行模式下’在第_極化方向(例如垂直方:。 極化所使用的天線中的一個(例如第i圖的第—天: 202 ),在第二極化方向(例如水平方向)極化所使用的 天的另一個(例如第1圖的第二天線2〇4)。步驟切 U + ^ 332 ' 334 ' 336和⑽。在子步驟切,通$ 設備在發送模式和接收模式之間進行選擇。 驟332的選擇是接收模式,㈣作從子步驟出進^ 子步驟334,然而’如果子步驟 則操作從子步驟332進杆5一的决疋疋發送核式’ ,驟332進订到子步驟336。在子步驟334, 通訊设備從輸出自第一和第_ 所述第-和第-天線的恢復資料, “ 天線的極化方向彼此相差超過75度。在 作::I通訊設備從第-和第二天線發送資料。操 作攸子步驟334或.336推兑?丨2 η 采 338,通訊設備決 ,^ 338。在子步驟 屮另一油& 八疋否應該返回以在雙極化模式下作 新考肩以收/發送決定,或其是否應該退出和返回並重 出:摔Γ模式。如果通訊設備在子步驟⑽決定退 牡 些κ施例中,子+藤《 q q。k、 決於時間。在—些這樣 =出決定取 4 n T 在雙極化天線模戎 σ早才"化天線模式之間可允許 、 收和發送運;r Μ 梃式切換速率小於在接 -、丁旲式之間可允許的切換速率。 返口到步驟330,在步驟33G,通訊設備在單極化天線 27 201001952 運行模式下運行。在這 用於通訊的多個天線,例:仃:;:方二同方向極化 向)極化所使用的第1圖的第一天線202 =如垂直方 的第一方向(例如垂直方向)#^線2〇2’並且在相同 1圖的第三天線206), 、匕另—天線(例如第 .不使用在不同方向極化的豆他 天線。例如,在單極化運 97 /、他 如水平方& 運仃杈式下不使用在第二方向(例 如水千方向)極化的第1圖的第二天線204。 步驟330包括子步驟34〇、342、34… 驟則,通訊設備在發送模式和接收模式之間進行選擇。 如果決定步驟340的選摞選〜擇 、疋接收模式,則操作從子步驟 订到子步驟344;然而,如果子步驟340的決定是 發送模式,則摔作^^ ;丰 ㈣作攸子步驟340進行到子步驟⑷。在 子步驟344,通訊設備從輸出自在第一方向極化的多個 ^線的信號中恢復資料,而不使用在不时向極化的天 、的輸出例如,對於第1圖,通訊設借200恢復分別 經由第一和第三天線(2〇2、2〇6)接收的資料,而不使 用^二天'線2〇4的輸出。在子步驟342,通訊設備從以 '方向極化的多個天線發送資料,而不在以不同方向 和化的天線上發送資料。例如,對於第^圖的設備, 經由在第一方向(例如垂直方向)極化的第一和第三天 w 02 206 )發送信號,而不經由在第二方向(例如 、’向)極化的第二天線204發送信號。操作從子步 驟342或344進行到子步驟346。在子步驟346,通訊設 備決疋其是否應該返回以在單極化模式下作出另一個接 28 201001952 收/發送决疋,或其疋否應該退出和返回並重新考慮其天 線運行模式。如果龍設備在子㈣346決定退出”,、則 操作從步驟330進行到步驟3〇6。然而,如果在子步驟 346決定不退出,則操作從子步驟3粍進行到子步驟 340。在—些實施例中,子步驟346的退出決定取決於時 間。在-些這樣的實施例令,在雙極化天線模式和單極 化天線模式之間可允許的模式切換速率小於在接收和發 送運打模式之間可允許的切換速率。 已⑶從發送引導頻信號的示例性存取節點(例如基地 台)^描述了S3圖的流程圖,從接收引導頻信號的 ::纟線終端(例如行動節點)方面描述了第2圖的 /机程圖。然而,在—此营e在丨由 ^ ^ , 二實細例中,角色相反並且無線終 如發达由基地台接收和 應該理解,在—此“ 路引導頻信號。還 A . 二只轭例♦,對於存取節點(例如基地 ^的天線運行模式指的是與特定無料端的連接並 且^ 一些這樣的實施例中,«取節时面看,對於第 一無線終端,左兩… 対於弟 即點(例如基地台)可處於雙極化運 行模式’而對於笛_ 第4圖固、第一無線終端可處於單極化運行模式。 弟4圖圖示出可作 的記憶體248的-示的無線通訊設備2〇0 由匯产排 、不例性記憶冑400。記憶體單元400經 田ta机排(例如笫 其中各個元件可::的匯流排輕合至其他元件, 元400包括常/匯流排交換資料和資訊。記憶體單 中的常式他:資料’資訊42〇。記憶體單元4°° 頁枓/賁訊420由處理器(例如cpu)用 29 201001952 於控制通訊設備的操作( 200 )和實現多種方法(例 或第3圖的流程圖300的 例如控制第1 如第2圖的流程 方法)。 圖的通訊設備 圖1 0 0的方法 在一些實施例中,使用記情 “體400中的一些模組代替 弟1圖中所示的相應模組。例 —
個貫把例可包括SNR 模組416來代替SNR子模組. L ^ 、'且251。在一些實施例中,使 用第1圖中所示的一此握έ日/ju杜& 二模組代替第4圖中所示的相應模 組。例如,一個實施例 J偬用秩子模組253代替秩計算 模組4 14。因此,一歧示屮沾抬Λ + 一出的模組代表可替換的實施例。 在一些實施例中,對於至少—此 —刀月b 第1圖中所不的 模組與§己憶體4 0 0中的相靡描^^ Τ曰7祁應模組協作運行,以執行功能 或實現方法步驟。例如,在—個實施例中,輸出訊令控 制模組418與輸出信號模組249協同工作。在一些實施 例中,第1圖的實例中所示的其他模(例如模組⑵、 220、224、226、228、230、232、234、236、238 24〇、 247及/或249 )的整體或一部分可以被記憶體中的模組 代替。因此,可使用軟體、硬體及/或軟體和硬體的組 合來實現各個實施例的技術、功能及/或方法步驟。 常式402包括通訊常式404和控制常式4〇6。通訊常 式404執行由包括記憶體4〇〇的通訊設備(例如第}圖 的通訊設備200 )使用的各種通訊協定。控制常式4〇6 包括天線切換控制模組408、Rx/Tx切換控制模組4 1 〇、 引導頻信號產生模組412、秩計算模組414、SNR模組 4 1 6和輸出訊令控制模組4丨8。資料/資訊42〇包括發送 30 201001952 資料集1 422、發送資料集2 424、接收諸集i 426、接 收育料集2 428、選擇天線模式資訊43()、頻道品質資訊 432、當前模式資訊434、頻道品質指示符信號資訊436、 RX/TX定時控制資訊438以及天線極化資訊440。 在一些實施例中,天線切換控制模組4〇8用於控制天 線切換模組(例如第i圖的天線切換模組2〇8)的操作。 天線切換控制模組408基於選擇天線模式資訊43〇提供 的資訊(作為天線模式選擇模'级224的輸出)來控制天 線切換操作。#選擇某個天線運行模式時,天線切換控 制模組408向天線切換模組(例如第i圖的切換模組2〇8 ) 發送命令k冑。基於這個控制命令,*線切換模組删 可選擇第一和第二天線或可選擇第一和第三天線。在一 些其他實施例中,天線模式選擇模組224直接產生向天 線切換模組208發送的切換控制信號。 在二實施例中,Rx/Tx切換控制模組4 i 〇控制Rx/Tx 切換模組210的操作。基於Rx/Tx定時控制資訊, Rx/Tx扠式控制模組4〇8向Rx/Tx切換模組⑴發送控 制信號’以在接收機模組和發射機模組(例如第(圖的 接收機模組(214、216)和發射機模組(212、218))之 門切換纟一些實施例中,例如在Fdd實施例中可省 略Rx/Tx切換控制模組。 引導頻信號產生模組412產生要從第一通訊設備向第 通汛叹備發送的引導頻信號。例如,考慮到記憶體4⑽ 是基地台的一部分,引導頻信號產生模組AH產生引導 31 201001952 頻通過用作連接點的基地台發送至無線終端。 發射二,414可以在記憶體4°°中實現,以計算在 線和接收天線之間的頻道料的秩資訊 或多一、干擾電平資訊二 .·-…-〜叫R、J OiN J m〇結構中的第一對天線對應的第一 SNi M〇、、’°構中的第二對天線對應的第二SNR。 例如與 以及與 輸出訊令控制模組418控制輸出信號模組249的操 :J列如,控制將頻道品質指示符信號、天線模式指示 符L旒其他控制信號以及用戶資料嵌入到資料集i資 訊和資料集2資訊中的操作。 〃、貝 資料/_貝訊420包括用於指示例如基地台ID、與基地台 的各個扇區關聯的扇區識別值、天線極化資訊等的多: 存儲資訊集(例如存儲資訊集442 )。存儲資訊集444可 包括(例如)對應於不同通訊設備的類似資訊。資料/資 訊420還包括作為以下内容的資訊,即,要發送的資料 集1422'要發送的資料集2 424、接收資料集】資訊426、 所存儲的接收資料集2資訊428、選擇天線模式資訊 430、頻道品質資訊432 (例如SNR)、當前模式資訊々Μ (即關於在包括記憶體4〇〇的通訊設備中當前天線運行 模式的資訊)、頻道品質指示符信號資訊436、Rx/Tx定 時控制資訊43 8(即關於控制通訊設備(包括記憶體4〇〇 ) 何時進行發送和何時進行接收的資訊)。因此,Rx/Tx切 32 201001952 換控制模組4 1 0根據資訊438在可用接收機模組和發射 機模組之間切換。資料/資訊420還包括天線極化資訊 436,其包括用於表徵及/或標識每個可用天線(例如包 括記憶體400的設備(如第1圖的設備200 )的第_、 第二和第三天線)的極化的資訊。 第5圖是示例性通訊系統500的示圖,其包括支援 ΜΙΜΟ操作和天線切換的兩個無線通訊設備(5〇2、 5 04 ),每個設備(502、504 )包括在垂直方向極化的兩 個天線和在水平方向極化的一個天線。示例性第一通訊 設備502包括在垂直方向極化的第一天線518、在水平 方向極化的第二天線520以及在垂直方向極化的第三天 線522。示例性第二通訊設備504包括在垂直方向極化 的第一天線534、在水平方向極化的第二天線536以及 在垂直方向極化的第三天線53 8。 第一通訊設備502包括:用於對輸入資料540編瑪的 編碼器508、第一 RF鏈510、第二RF鏈512、RF切換 模組514以及天線選擇模組516。第二通訊設備504包 括:RF切換模組524、第一 RF鏈526、第二RF鏈528 以及包括天線選擇模組532的解碼器模組530。 無線頻道506存在於第一和第二設備(502、5〇4)之 間。無線頻道506可以(且有時候)根據無線設備位置、 雜訊、干擾、障礙、天氣條件等隨時間變化。 第一和第二通訊設備(5〇2、504 )是基於示例性通訊 設備200或其變型的設備。例如,對於第一通訊設備 33 201001952
502,編碼器508可通過第1圖中的輸出信號模組249來 表示’ RF鏈1 510 4通過第1圖中的發射機模組1 212 來表示,RF鏈2 512可通過第1圖中的發射機模組2218 來表示,RF切換模組514可通過第丨圖中的天線切換模 組208表示,天線選擇模組5丨6可通過第i圖的包括天 線模式指示符信號檢測模組226的天線模式選擇模組 224表示,天線(518、520、522 )可通過第i圖的天線 (202、204、206 )表示。 繼續該實例,對於第二通訊設備5〇4,天線(534、536、 538 )可分別通過第1圖的天線(2〇2 ' 2〇4、2〇6 )表示, RF切換模組524可通過第i圖的天線切換模組2〇8表 示,^鏈1 526可通過第1圖的接收機模組1214表示, 尺…⑵可通過第^的接收機模組”“…解 碼器模级530可通過第!圖的以下組合表示:組合模組 236第一符號恢復楔組238、第二符號恢復模組240、 頻道品質決定模組234、包括基於頻道的天線模式決定 模組咖的天線模式選擇模組224以及天線模式指示符 信號產生模組220。 在第5圖的實例中,在 存在一個輪入資料流540和一個 相應的輸㈣料流542。在-些實施射,存在多個(例 如二個)輸入資料流和二個輸出資料流。儘管在所示實 施例中示出單個資_私_、 入和資料輪出,但是在其他實施 例中,可支持多個資料& 7叶輸入和資料輪出流。 現在將描述在這個千在丨^〜 '、例性貫施例中使用的示例性策 34 201001952 略。考慮到第5圖圖示出2X2 ΜΙΜΟ鏈路。用於發送資 料流的第一設備502包括兩個垂直極化的天線(5丨8、 522 )和一個水平極化的天線52〇。用於恢復資料流的第 二設備504包括兩個垂直極化的天線(534、538)和一 個水平極化的天線536。此外’第一設備5〇2包括二個 RF 鏈(510、512),第二設備包括二個 RF 鏈(526、528 )。 作為預期接收機的第二設備504執行以下選擇方法:基 於所觀察的SNR來選擇要使用的天線。如果SNR大於預 定閾值,則該選擇方法的實施方案選擇雙極化模式。在 其他實施例中,在作出模式選擇決定時除了 SNR資訊之 外還使用秩資訊。產生命令並將其發送至接收機設備5〇4 的RF切換模組524以及發送至第一設備5〇2的RF切換 模組514,以使用雙極化結構,例如第二設備5〇4的天 線(536、538)和第一設備5〇2的天線(52〇、522)。天 線選擇模組532基於所測量的SNR資訊作出決定。切換 控制信號544向RF切換模組524傳送接收選擇設定。將 發送選擇信號546 (例如所產生的天線模式選擇信號) 從解碼器模組530傳送至天線選擇模組516,所述天線 選擇模組516檢測信號並將切換控制信號548發送至rf 切換模組5M。在-些實施例中,還將表示天線模式選 擇的控制信號550發送至編碼器_,從而根據天線模 式選擇來使用不同的編碼。 然而,如果SNR在閾值以下,則所執行的方法決定要 命令第-#第二設備(502、5〇4)通過將rf狀一從水 35 201001952 平極化天線切換至當前空閒的垂直極化天線來切換至空 間陣列結構。例如’所述切換得到這樣的空間陣列結構, 其中第一設備502使用天線(518和522)並使天線520 閒置’第二設備504使用天線(534和538 )並使天線 536閒置。通過低帶寬回饋頻道(見信號546 )將切換資 訊傳送到第一設備5〇2,所述第一設備5〇2對於資料流 來說是發射機設備。這個策略可以很容易地概括成高階 ΜΙΜΟ結構。 以c且有時候)基於容量來選擇 值SNR。如第6圖的示圖_所示,對於考慮的一個示 例性結構,對於SNR>6dB’雙極化的mim〇勝過秩虧的 空間_〇頻道。在各個實施例中,當決定用於在雙極 化^單極化運行模式之間進行選擇㈣料,使這個值 進行回退(backoff)讀決實施損耗。在傳播情形下, 如第6圖所示,在空間Μ_頻道實現滿秩或幾乎滿秩 並且充分去除相關性的情況下,雙極化m細結構不提 供任何優點。例如’通過在天線選擇決定時使用所決定 Γ資訊來容易地修改所提出的策略以便同樣適應這此 情形。 二 空間ΜIΜ Ο結構比其雙極化 .^ /ff 僻吳有功率優點。這種 力率優點不取決於用來會目 用求只現天線陣列的内部元 因此,在行動設備卜μ 1 在订動叹備上的二個垂直極化 較大距離。 个而要破分開 在一些實施例中击 網 吏用所知出的策略來增加蜂巢式 36 201001952 路中尚SNR用戶的容量,同 〜.μ个,主疋豕徵性 的增加。高信噪比用戶的容量受到自由度的限制,而低 SNR用戶的容量受到接收信號功率的限制。因此,雙極 化ΜΙΜΟ結構適用于高讀環境的用户,而對於低驗 用戶而言空間陣列結構是較佳的。所提出的示例性策略 根據運行SNR來選擇適當的ΜΙΜΟ結構。 第7圖包括700,其示出根據一個示例性實施例 在示例性定時結構中的示例性間隔序列(評估間隔、 資料間隔704、評估間隔7〇6、資料間隔7〇8、評估間隔 71〇、資料間隔712、評估間隔714、…)。在一些實施例 中,在坪估間隔不傳送訊務量資料信號(例如不傳送用 戶資料信號)。示例性間隔序列可用在例如實現第i圖的 流程⑽的方法的通訊設備令。在這個示例性實施例 中,通訊設備在資料間隔期間保持在所選模式下(例如 I極化模式和雙極化模式之__),通訊設備在所選模式下 在資料間隔期間接收和評估引導頻信號,在資料間隔期 間除了訊務量信號之外還傳送所述引導頻信號。然而, 在貢料間隔結束時,通訊設備切換到相反的運行模式 從而它可在隨後的評估間隔期間評估在其他模 的引導頻信號。然後,在評估間 、 间隔之後,通訊設備決定 r , M料間隔的選擇柄式’並具有一個時機來切換 ^式:在―些實施例中’關於在資料間隔使用哪種模式 取決於在先前資料間隔接收的引導頻信號 間隔期間接收的引導頻信號。使用例如估計的SNr 37 201001952 及/或秩資訊的資訊來作出決定。 箭頭(716、72〇、724、728 )利用分別對於隨後資料 間隔( 704、708、712)所執行的切換決定,來標識基於 頻道估汁的切換時機。箭頭(718、722、726)標識模式 切換的點’從而通訊^備可以分別評估與在先前資料間 隔(704、708、714) t使用的模式不g的頻道狀況。 示圖750示出於評估目的的模式切換以及基於頻道估 計資訊的模式切換的一個實例。方塊752指示在作為初 始評估間隔的間隔702期間,通訊設備在單極化運行= 式下運行,例如從二個垂直極化天線接收引導頻信號。 基於接收的引導頻信號來決定頻道品質,例如snr及/ 或秩資訊。在點716,通訊設備決定要切換到雙極化運 行模式,並切換到雙極化運行模式。在資料間隔7〇4期 間,通訊設備保持在雙極化運行模式下,如方塊754所 示。在雙極化運行模式期間,通訊設備從二個不同極化 方向的天線(例如從垂直極化的天線和從水平極化的天 線)接收引導頻信號。然後,在時刻718,通訊設備切 換到單極化運行模式。方塊756表示在評估間隔7〇6期 間通訊設備在單極化運行模式下運行,例如從二個垂直 極化天線接收引導頻信號。基於頻道狀況,通訊設備決 定保持在單極化運行模式下,因此在點72〇不進行切 換。通訊設備在資料間隔708期間保持在所選的單極化 運行模式下,如方塊758所示,並在這個間隔從(例如) 二個垂直極化天線接收引導頻信號。 38 201001952 在點722 ’對於評估間隔71 0,通訊設備切換到雙極化 模式,如方塊760所示’並且通訊設備從第一和第二極 化方向天線接收引導頻信號^在這種情況下,在切換時 機724 ’通訊設備選擇雙極化模式,從而設備在資料間 隔7 12保持在雙極化模式下,如方塊762所示。在資料 間隔7 1 2期間’在二個方向極化的天線上接收引導頻信 號。然後,在時刻726,通訊設備切換到其他模式(即 單極化模式),並在評估間隔714使用單極化模式,如方 塊764所示。在點728,通訊設備決定進行另一切換並 執行另一切換。 在一些其他實施例中,通訊設備在每個評估間隔將模 式設定為單極化模式,例如不考慮在先前資料間隔中的 模式設定。在一些實施例中,通訊設備評估在評估間隔 期間的二個模式,例如被控制為在評估間隔的第一部分 期間處於單極化模式以及被控制為在評估間隔的第二部 分期間處於雙極化模式。 乐8圖包括示圖800 一 '17 J Λ 17'J 5 在示例性定時結射的示例性間隔序列(言平估間隔謝、 貧料間隔804、評估間隔8〇6、資料間隔8〇8、評估間隔 810、資料間隔812、評估間隔814、…)。在此香—网 )在一些實施例 ’在評估間隔不傳送訊務量資料 戶資料"、 里貝针乜唬(例如不傳送用 '料幻。示例性間隔序列可用在例如用於實現第工 的流程1 〇〇的方法的通訊設備中。 、 在這個示例性實施例中,基地台(例如)根據預定模 39 201001952 式在某些評估時間段發送單極化引導頻,在其、 間段發送雙極化引導頻。在評估時間段期 送的引導頻可被多個行動裝置使用。—個示_預= 式表示在迴圈定時結構中的連續的評估時間段,傳=果 單極化引導頻和雙極化引導頻之間交替。 "在 接收和評估引導頻信號的通訊設備(例如行動I線故 端)知道用於傳輸的預定模式,因此根據與特定評㈣ 隔對應的指定模式來配置其運行模式。 在這個示例性實施例中,通訊設備在資料間隔期間保 持在所選模式了(例如單極化模式和雙極化模&之—), 通訊設備在所選模式下在資料fa1隔期間接收和評估引導 頻信號,在資料間隔期間除了傳送訊務量信號之外還傳 送所述引導頻信號。然而,在資料間隔結束時,將通笊 設備設定為符合與評估間隔對應的預定模式的運行模 式,從而在特定評估間隔它可評估在指定模式下傳送的 引導頻信號。如果評估間隔的指定模式與先前f料間隔 不同’則通訊設備切換模式。 同 然後,在評估間隔之後,通訊設備決定下一個資料間 隔的選擇模式,並具有用來切換模式的時機。在一些實 施例中’關於資料間隔要使用哪種模式的決定取決:在 先前資料間隔期間接收的引導頻信號及/或在評估間隔 期間接(的引導頻信號。<吏用例如估計的snr及/或秩 資訊的資訊來作出決定。 箭頭(816、820、824、828 )根據分別對隨後資料間 201001952 隔(8〇4、_、812)執行的切換決定,標識出基於頻道 估計的切換時機。箭頭(818、⑵、826 )標識出模式設 定點彳< 而通訊&備可以對根據評估時間段的預定模式 而指定的模式下的頻道狀況進行評估。 圖㈣示出於評估目的進行的模式設定以及基於頻道 估。十貝訊的模式切換的—個實例。在這個實例中,模式 設定在多個連續的評估間隔交替。方塊852表示在作為 初始評估間隔的間隔8G2„,通訊設備在單極化運行 模式下運行,例如從二個垂直極化天線接收引導頻作 號。基於接收的弓丨導頻錢來決定頻道品f,例如歐 及/或秩魏。在點816,通訊設備決定要切換到雙極 化運行模式,並切換到雙極化運行模式。在資料間隔804 期間,通訊設備保持在雙極化運行模式,如方塊854所 不。在雙極化運行模式期間,通訊設備從二個不同極化 方向的天線(例如;^ Φ/L < & 、U 從垂直極化天線和從水平極化天線) 接收引導頻信號。 然後’在時刻818’根據狀的評估間隔模式將通訊 设備設定為雙極化運行模式。在這種情況下,由於在先 前資料間隔㈣無料端剛好處於雙減模式,所以它 極化模式。在—些實施例中,因為無線終端可 貪料間隔視窗評估引導頻,所以無線終端可選擇勿 略評估間隔“列如間隔806),”砰估間隔广擇心 ..,^ ^ 甲°于怙間隔的預定指定 1與先前資料間隔模式相同。因此,在這種情形下, …線終端在這樣的評估間隔期間可以(且有時候)保存 41 201001952 電力或執行不同功能。 方塊856表示在評估間隔8〇6期間通訊設備在雙極化 運行模式下運行,例如從第一和第二極化方向天線兩者 接收引導頻信號。由於資料間隔8〇4和評估間隔8〇6都 處於雙極化模式所以通訊設備在下一個資料間隔8 〇 8 期間保持在所選雙極化模式,如方塊858所示’並在這 個間隔期間從(例如)第一和第二極化方向天線接收引 導頻信號。 在點822,對於評估間隔81〇,通訊設備切換到單極化 模式,如方塊860所示,並且通訊設備從二個垂直極化 天線接收引導頻信號。在這種情況下,在切換時機824, 通讯没備選擇單極化模式,從而對於資料間隔812,將 設備設定在單極化模式,如方塊862所示。在資料間隔 812期間,在二個垂直極化天線上接收引導頻信號。然 後,在時刻826,通訊設備根據評估間隔使用的預定模 式切換到雙極化模式,並對於評估間隔814使用雙極化 模式,如方塊864所示。在點828,通訊設備做出另一 切換決定並執行另一切換決定。 门如在些其他實施例中,不考慮在先前資料間隔 中的模式設定,對於每個評估間隔,通訊設備將模式設 疋為單極化模式。在一些實施例中,通訊設備評估在評 估間隔期間的二個模式,例如被控制為在評估間隔的第 一部分期間處於單極化模式以及被控制為在評估間隔的 第二部分期間處於雙極化模式。 42 201001952 可使用軟體、硬體及/或軟硬體的組合來實現各個實 施例的技術。各個實施例涉及裝置,例如行動節點(如 打動終端)、基地台、通訊系統。各個實施例還涉及方法, 例如用於控制及/或操作行動節點、基地台及/或通訊 系統(例如主機)的方法。各個實施例還涉及機器,例 如電腦、可讀取媒體(如R〇M、RAM、CD、硬碟等), 其包括用於控制機器執行方法中的一個或多個步驟的機 器可讀指令。 牧合個實施例 ,’ /丨叫丨穴、似π只巩不又所
節點,所述—個或多個模組用於執行與-個或多個 方法對應的步驟(例如,信號處理、決定步驟、消自產 以信號形式發送消息、切換、接收及/或傳輸步驟)。 大此’在—些實施例中,使用模組實現各個特徵。可使 、硬體或軟硬體的組合來實現這些模組。可使用 :器可讀取媒體(例如記憶體設備,如 中包括的機器可執行指令(軟碟4) 的許多方法或方法㈣, 實現以上所述 有附加硬體的w控制機益(例如具有或不具 更2通用電腦)(例如)在一個或多個節財實 施例涉及包括機丄:h。因此’具體而言’各個實 指令使得機器乂 仃指令的機器可讀取媒體,所述 的-個戈夕° Η如處理器和相關硬體)執行上述方法 或多個步驟。一此每 (例如通訊設借),所辻;“例涉及包括處理器的設借 多個方法的借)所述處理器用於執行本發明的-個或 套的一個、多個或所有步驟。 43 201001952 在一些實施例中,將一個或多個設備(例如通訊設備, 如無線終端)的一個處理器或多個處理器(例如cpu) 配置為執行本文所述的由通訊設備執行的方法的步驟。 因此,一些但並非所有實施例涉及具有處理器的設備(例 如通訊設備),所述處理器包括與各個所述方法的每個步 驟對應的模組,所述方法由包括處理器的設備執行。在 些但並非所有實施例中,設備(例如通訊設備)包括 與各個所述方法的每個步驟對應的模組,所述方法由包 括處理器的設備執行。可使用軟體及^/或硬體來實現模 組。 儘笞在OFDM系統的環境中進行描述,但是各個實施 例的至少某些方法和裝置適用於包括許多非〇Fdm及/ 或非蜂巢式系統的大範圍通訊系統。 根據以上描述,上述各個實施例的方法和裝置的多種 附加變担對於本領域普通技術人員是明顯的。這種變型 可認為在本發明的範圍内。方法和裝置可以(且在各個 實靶例中)與CDMA、正交分頻多工(〇FDM )及/或 用於在存取節點和行動節點之間提供無線通訊鏈路的各 種其他類型通訊技術一起使用。在一些實施例中,存取 卽點實現為使用〇FDM及/《cdma建立與行動節點的 通Λ鏈路的基地台。在各個實施例中,行動節點可實現 為用於實現這些方法的筆記本電腦、個人資料助理 (PDA )或包括接收機/發射機電路和邏輯及/或常式的 其他可檇式設備。 44 201001952 【圖式簡單說明】 第1圖圖示出根據各個實施例實現的示例性通訊讲 備。 ° °又 第2圖圖示出根據實施例在所選 一 〜傾1式下操作通訊 設備的示例性方法的步驟的流程圖。 第3圖圖示出根據另—實施例在所選運行模式下操作 通訊設備的示例性方法的步驟的流程圖。 第4圖圖示出可以在第工圖所示的無線通訊設備中使 用的示例性記憶體。 第5圖是包括支援MIM◦操作和天線切換的兩個無線 通訊設備的示例性通訊系統,每個設備包括在垂直方向 極化的兩個天線以及在水平方向極化的一個天線。 第6圖圖示出具有空間和雙極化結構的2χ2ΜΐΜ〇容 量。 第7圖圖示出根據一個示例性實施例在示例性定時結 構中包括評估間隔和資料間隔的示例性間隔序列。 第8圖圖示出根據一個示例性實施例在示例性定時結 構中包括評估間隔和資料間隔的另一示例性間隔序列。 【主要元件符號說明】 100-152 流程步驟 202第一天線(第一極化方向) 204第二天線(第二極化方向) 206第三天線(第—極化方向) 45 201001952 208 天線切換模組 210 Rx/Tx切換模組 212發射機模組1 213 調制器 214接收機模組1 215 編碼器 216接收機模組2 217濾波器 218發射機模組2
219 A/D 220 天線模式指示符信號產生模組 221 濾波器 222 天線模式指示符信號傳輸控制模組
223 A/D 224天線模式選擇模組 225 調制器 226 天線模式指示符信號檢測模組 227 編碼器 228 基於頻道的天線模式決定模組 230 CQI信號產生模組 232 CQI信號傳輸控制模組 234頻道品質決定模組,例如頻道估計器模組 236 組合模組 238第一符號恢復模組 240第二符號恢復模組 242輸入設備 244 I/O介面 246輸出設備 247發射機/接收機控制模組 248 記憶體 249輸出信號模組 250 處理器 251 SNR子模組 252 匯流排 253 秩子模組 300-346 流程步驟 400 記憶體 402 常式 404 通訊常式 46 201001952 406 控制常式 408 天線切換控制模組 410 Rx/Tx切換控制模組 412 引導頻信號產生模組 414 秩計鼻模組 416 SNR模組 418 輸出訊令控制模組 420 資料/信息 422 發送資料集1 424 發送資料集2 426 接收資料集1 428 接收資料集2 430 所選天線模式資訊 432 頻道品質資訊,例如,SNR 434 當前模式資訊 436 頻道品質指示符信號資訊 438 Rx/Tx定時控制資訊43 8 440 天線極化資訊 442 所存儲的資訊 444 所存儲的資訊 500 通訊系統 502 第一通訊設備 504 第二通訊設備 506 頻道 508 編碼 510 RF鏈1 512 RF鏈2 514 RF切換模組 516 天線選擇模組 518、520、522、 534 ' 536 ' 538 天線 524 RF切換模組 526 RF鏈1 528 RF鏈2 530 解碼模組 532 天線選擇模組 540 資料輸入 542 資料輸出 544 接收選擇 47 201001952 546 發送選擇(低BW回饋頻道) 548 天線選擇模組 700 示例性間隔序列 702評估間隔 704 資料間隔 706評估間隔 708 資料間隔 710 評估間隔 712 資料間隔 714 評估間隔 716 基於頻道估計的切換時機 718 模式切換用於其他模式的評估 722 模式切換用於其他模式的評估 724基於頻道估計的切換時機 726 基於頻道估計的切換時機 726 模式切換用於其他模式的評估 728 基於頻道估計的切換時機 750 示例性間隔序列 752 單極化運行模式 754 雙極化模式 756 單極化運行模式 758 單極化模式 760 雙極化運行模式 762 雙極化模式 764 單極化運行模式 802 評估間隔 804 資料間隔 806 評估間隔 808 資料間隔 810 評估間隔 812 資料間隔 814 評估間隔 816 基於頻道估計的切換時機 818 根據預定模式進行模式設置用於模式評估 820 基於頻道估計的切換時機 822根據預定模式進行模式設置用於模式評估 824 基於頻道估計的切換時機 826根據預定模式進行模式設置用於模式評估 828 基於頻道估計的切換時機 48 201001952 850 模式切換 852 單極化運行模式 854 雙極化模式 856 雙極化運行模式 858 雙極化模式 860 單極化運行模式 862 單極化模式 864 雙極化運行模式 49

Claims (1)

  1. 201001952 七、申請專利範圍: i 一種通訊設備,包括: -第-天線單元’在—第一方向極化; 第天線單元,在一第二方向極化,該第一方向和 弟一方向相差至少45度; 一第一信號處理模組,耦合至該第一天線單元;及 一第二信號處理模組,耦合至該第二天線單元。 2·如申請專利範圍第丨項之通訊設備,其中該第一信號處 理模組和第二信號處理模組用於執行以下操作其中一 者.Ο從具有相同頻率但具有不同極化的第一接收信 號和第二接收信號中恢復資料;u )產生具有相同頻率 以不同極化發送的第一信號和第二信號。 3·如申請專利範圍第丨項之通訊設備,還包括: —第二天線單元,在該第一方向極化;及 一天線切換模組,用於將該第二天線單元和第三天線 °°元輕合至該第一#號處理模組,該天線切換模組在任 忍给定時間選擇性地在以下其中一者與該第二處理模 組之間傳送信號:i )該第二天線單元,Η )該第三天線 早元。 如申請專利範圍第3項之通訊設備,還包括: 50 201001952 一頻道品質決定模組,用於從接收信號產生頻道品質 指示符’該頰道品質指示符包括一信噪比值。 5·如申請專利範圍第4項之通訊設備,還包括: 頻道°σ貝資訊傳輸控制模組,用於控制頻道品質資 訊的傳輸’該頻道品質資訊包括該信噪比值以及以下其 中者.丨)在發射天線和接收天線之間的一頻道矩陣的 秩資讯,該等發射天線係用於向該通訊設備進行發送, °亥等接收天線係包括在該通訊設備中且與該發射天線 具有相同極化者,Π )附加信嗓比資訊。 6.如申請專利範圍第5項之通訊設備,還包括: 、天線模式指示符信號檢測模組,用於檢測一天線模 式指示符信號的接收以及用於恢復表示一雙極化運行 模式和一單極化運行模式之一的資訊。 7·如:請專利範圍第4項之通訊設備,還包括: 一 線模式選擇模組,用於根據所產生的頻道品質指 丁符在雙極化運行模式和一單極化運行模式之間進 行選擇。 8,如申請專利筋圖笛 乾圍第7項之通訊設備,還包括: 、、、模式彳a示符信號產生模組,用於產生一表示月 選天線運行模式的信號;及 51 201001952 * / _弋私不符仏唬傳輸控制模組,用於控制該天 線模式指示符信號的傳輸。 9.如申請專利範圍第4項之通訊設備, 其中當選擇該雙極化運行模式時,控制該天線切換模 組以便將该第二天線單开紅人=—杜 穴猓早兀耦合至該第二信號處理模 組;及 其中當選擇該單極化運行模式時,控制該天線切換模 組以便將該第三天線單^合至該第:信號處理模組。 1 〇.如申請專利範圍第9項之通訊設備, 其中該第—方向是一垂直方向;及 其中該第二方向是一水平方向。 11.如申請專利範圍第2項之通訊設備,還包括. 一天線模式選擇模組,用於根據所接 ’叹叹的頻道孓皙次 訊在一雙極化運行模式和一單極化運 °貝 選擇; 、式之間進行 其中當選擇該雙極化運行模式時,來 第二天線的信號用於支援通訊;& h第天線和 其中當選擇該單極化運行模式時,該 該第三天線單元用於支援通訊。 天線單7L和 1 2.如申請專利範圍第2項之通訊設備,其 〃 讀通訊設備是 52 201001952 收發器,該通訊設備還包括·· 一發射機/接收機模式控舍丨描^ m 八徑制扠組,用於控制該通訊設備 在一發送運行模式還是在一垃!J/ry 疋社接收運行模式下運行;及 -天線模式選擇模组’用於根據所接收的信號在一雙 極化運行模式和-單極化運行模式之間進行選擇;其中 該天線模式選擇模組基於該天線模式指示符信號來選 擇該雙極化運行模式或單極化運行模式。 其中所接收的信 13.如申請專利範圍第12項之通訊設備 號是一天線模式指示符信號。 14.如申請專利範圍第12項之通訊設備, 其中所接收的信號是一用來進行頻道品質估計的信 號;及 其中當該頻道品質估計指示一第一頻道品質時,該天 線模式選擇模組選擇該雙極化運行模式;當該頻道品質 估叶指不一第二頻道品質時,該天線模式選擇模組選擇 該單極化運行模式,該第二頻道品質比該第一頻道品質 低。 1 5 ·如申請專利範圍第1 4項之通訊設備,還包括: —天線模式指示符信號產生模組,用於產生一指示所 選天線運行模式的信號;及 一天線模式指不符信號傳輸控制模組,用於控制該天 53 201001952 線模式指示符信號的傳輪 16. —種操作無線 ._ ^ 砥叹備的方法,該方法包括以下步驟: 弟~時間段期門太 „ 又’月間在-雙極化天線運行模式下運 4丁,及 卜一時間段期間在—單極化天線運行模式下運 灯。,—時間段和第二時間段不同。 1 7.如申請專利範圍 第16項之方法,還包括以下步驟: 基於以下— 甲一者在該雙極化天線運行模式和該單 極化天線運行掇4, β .. 模式之間進行選擇:i ) 一頻道品質估計, Π) -所接收的天線模式指示符信號。 1 8.如申請專利範圍笛 七乾圍弟17項之方法,還包括以下步驟: 曰該選擇步驟在該雙極化天線運行模式和該單極化 天線運订模式中選擇一個與該無線通訊設備正在運行 的*則運行模式不同的運行模式時,在該雙極化天線 運订椟式和該單極化天線運行模式之間進行切換。 1 9 ·如申明專利範圍第丨8項之方法,其中當該選擇是基於 一頻道品質估計時,該方法還包括以下步驟: 產生在發射天線和接收天線之間的一頻道矩陣的秩 資訊’該等發射天線係用於向該通訊設備進行發送,該 等接收天線係包括在該通訊設備中且與該發射天線具 54 201001952 有相同極化者,·及 基於該頻道品質估計和所產生的秩資訊兩#,在該雙 極化天線運行模式和料極化天線運行冑#之間作出 一選擇。 20. 如申凊專利靶圍帛i 9項之方法,還包括以卞步驟:通 過一空中鏈路發送-天線模式指示符信號。 21. 如申凊專利範圍第18項之方法,其中當該遽擇是基於 所一接收的天線模式指示符信號時,該選擇包括以下步 驟.檢測由所接故的天線模式指示符信號指*的〜天線 運行模式並選擇由所接收的信號指示的該天線運行模 式0 22.如申請專利範圍第I?項之方法, 其中當選擇該雙極化運行模式時,該方法還包 步驟: 卜 從第和第二天線輪出的信號中恢復資料,= 第一和第二天線的極化方向彼此相差超過75度;该 其中當選擇該單極化運行模式時,該方法還:括: 步驟: 下 第方向極化的多個天線輸出的信號中 IM复貝料’而不使用在一不同方向極化的一天線的輸 出0 55 201001952 23.如申請專剎範圍第22項之方法,其中該第一方向和第 二方向分別是垂直方向和水平方向。 24.如申請專利範圍第1 7項之方法, 其中當遽擇該雙極化運行模式時,該方法還包括以下 步驟: 從一第一天線和一第二天線發送資料,該 第一天線和第二天線的極化方向彼此相差超過75度; 及 其中當選擇該單極化運行模式時,該方法還包括以下 步驟: 攸在一第一方向極化的多個天線發送資 料而不在不同方向極化的一天線上發送資料。 A如士申請㈣範” 18項之方法,其㈣在—預定 槿:中的特疋時間點執行該切換步驟,在該預定定時社 許該無線㈣設備在該雙極化運行 ^ 化運行模式之間進行切換。 X早極 26· 一種通訊設備 用於在—第 下操作該設備 在一第二時 包括: 盼間段期間在一雙極化天線運行模 的構件;及 、$ 間段期間在-單極化天線運行模式下操 56 201001952 作》亥備’ a亥第一時間段和第二時間段不同。 27·如申請專利範圍第26項之設備,還包括: 基於以下其中一者在雙極化天線運行模式和該單極 化天線模式之間進行選擇的構件:i) 一頻道品質估計, U ) —所接收的天線模式指示符信號。 28.如申請專利範圍第27項之設備,纟中t該選擇步驟在 該雙極化天線運行模式和該單極化天線運行模式中選 擇叫固與該無線通訊設備正在運行的一當前運行模式 不同的運行模式時,在該雙極化天料行模式和該單極 化天線運行模式之間進行切換。 29. —種包含機器可热# 了執仃尨令的電腦可讀取媒體 用於控制設僙執杆—接士 ^ 乂寻知7 在方法包❹下步驟·· 行;及 間段期間在一雙極化天線運行模式下運 在-苐二時間段期間在一單極化天 行,該第-時間段和第二時間段不同。私式下運 30.如申請專利範圍第29項之電腦可讀 法還包括以下步驟. 體其中該方 基於以下龙由 . /、—者在該雙極化天線運杆 極化天線運行模々々日日 連订模式和該單 仃模式之間進行選擇_·丨)— 两逼叩質估計, 57 201001952 Η) 一所接收的天線模式指示符信號。 31.如申巧專利範圍第3〇項之電腦可讀取媒體,其中該方 法還包括以下步驟: 虽=選擇步驟在該雙極化天線運行模式和該單極化 天=核式中選擇一個與該無線通訊設備正在運行的一 :則運订模式不同的運行模式時,在該雙極化天線運行 模式和δ亥單極化天線運行模式之間進行切換。 32· 一種無線通訊設備,包括: 處器被配置成用於控制該設備執行以下操作: 在一第一時間段期間在一雙極化天線運 行模式下運行;及 在一第二時間段期間在—單極化天線運 灯模式下運行,該第—時間段和第二時間段不同。 33.如申請專利範圍第32項之設備,其中該處理器還用於: 基於以下其中一者在該第一運行模式和第二運行模 弋之間進行選擇:1 ) 一頻道品質估計,ii ) 一所接收的 天線模式指示符信號。 申月專利範圍弟3 3項之設備,其中該處理器還用於: 當該選擇步驟在該第一運行模式和第二運行模 式中選擇一個與該無線通訊設備正在運行的一當前運 58 201001952 行模式不同的運行模式時,在該雙極化天線運行模式和 該單極化天線運行模式之間進行切換。 59
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