TWI353129B - Incremental redundancy transmission in a mimo comm - Google Patents

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TWI353129B
TWI353129B TW093127311A TW93127311A TWI353129B TW I353129 B TWI353129 B TW I353129B TW 093127311 A TW093127311 A TW 093127311A TW 93127311 A TW93127311 A TW 93127311A TW I353129 B TWI353129 B TW I353129B
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Description

1353129 九、發明說明: 本申請案主張2003年9月9曰提出之美國臨時專利申請第 6〇/5〇1,777號,以及2003年12月19日提出之美國臨時專利 申請第60/53 1,391號的權利,並將該等依其整體併入本 案。 【發明所屬之技術領域】 I.領域 本發明概有關於通訊作業,且特別是關於用以於一多入 多出(ΜΙΜΟ)通訊系統中傳送資料之技術。 【先前技術】 II.背景 -多入多出线利用多重(Ντ)傳送天線及多重(NR)接收 天線於資料傳送作業,且係經標註為—(Ντ,NR)系統。一 由NT傳送及Nr接收天線所構成之多人多出通道;被分㈣
Ns個空間通道’其中。而若由該等多重 通道所產生之NS個空間通道傳送及接收天線是運用於資料 傳送’則該多入多出系統可提供遞增傳送容量。 、 多入多出系統中的一項主要挑戰B桐 根據通道條件來選定 一用以資料傳送的適當速率。「速牽 」可表示一特定資料 速率或資訊位元速率、一特定編碼法則、-特定調變法 則:-特定資料封包大小等等1定速率之目的是在於將 該等Ns個空間通道上的產通量予以畏 乂玻大化,而同時符合由 一特定封包錯誤率所予量化的某b 酿)。 — > 目標(即如削 96064.doc 1353129 號傳送容量會與_空間通道所達到之信 入多中·愚.t 卜傳送器會是按照靜態多 料一二 所選定的速率來編碼、調變及傳送資 即並:::,為正確且若該多入多出通道為相當靜態(亦 會广間而改變),則確可達到良好效能。在另一 統性多入多出系統裡’ -接收器估計該多入多出通 艾通道條件以選定一適當速率,並且將該選定速 二…傳送器。然後該傳送器會根據選定速率來處理及 傳l貧料。此系統之效能會按照該多入多出通道之 及各通道估計值的正確性而定。 對於如上所述的兩種傳統性多人多出系統,傳送号通常 會按對該資料封包所選定之速率來處理並傳送各資料封 包i接收器將由傳送器所傳送之各資料封包加以解碼,並 决疋該封包係經正確解碼或出現錯誤。如該封包既經正確 解馬則4接收器可送返—確認(ACK)訊號,而如該封包 出現解碼錯誤,則送返一負確認(NAK)訊號。當從該接收 器收到對於該封包的NAK時,該傳送器可依該封包的整體 性,重傳各個被該接收器所錯誤解碼之資料封包。 兩種如則所述之多入多出系統的效能會與速率選定的正 確性高度地相關。如對該資料封包之選定速率過於保守 (即如因真實SNR遠優於SNR估計值),則會耗費過度的系 統資源來傳送資料封包,且會低度利用該通道容量。相反 地’對該資料封包之選定速率過於積極則該封包或會出 96064.doc 1353129 =接收器的解碼錯誤。且會耗費系統資源於重傳該資 因出系統的速率選定會是—項挑戰,這是 :⑴:-夕入多出系統之通道估計的更高複雜度,以及 拼少入夕出通道之多重空間通道的時間變異性及獨立性 貝 ο =界會需要一種技術,俾於一多入多出系統中有效 率地傳送貧料,並且盔項 ‘,,、肩要求正確速率選定以達到良好效 能。 【發明内容】 在此提供—種於一多入多出系統中執行遞增冗餘⑽傳 送,技術。首先’多人多出系統中之—接收器或-傳送器 估二卜多入多出通道’並選定一用以於該多入多出通道上 進行;貝料傳送之適當S率^如接收胃it行速率選定作業, 則提供該傳送器該選定速率。 一 傳送器可知:照该選定速率處理(即如編碼、分割、交 錯及調變)—資料封包’並獲得對於該資料封包的多重(Νβ) 資料符號區塊。該第—資料符號區塊通常含有足夠資訊, 以在有利的通道條件下讓該接收器能夠復原該資料封包。 剩下的資料符號區塊各者含有額外的冗餘,以讓該接收器 月b夠在較不利的通道條件下復原該資料封包。傳送器從Ντ 傳送天線將第一個資料符號區塊傳送給在該接收器處的Nr 天線 s玄傳送器自此之後傳送剩下各個N B資料符號區 人個區塊,一直到由該接收器正確地復原該資料 封包’或是傳完所有的%個區塊為止。 96064.doc 丄 如將從該等Ντ個偟1工& # 傳廷天線同時地傳送對於NP資料封包之 多個(NP)資料符號 p貝㈣包之 資料符號區塊,使得亨_ 送器會進一步處理這些化 件。這可供在P #NP資料封包體驗到類似的通訊條 用單一速率。乂夕入多出通訊上同時地對所有資料封包運 接收器讀得由所該傳送器所傳送 塊的所收符號區塊。 貝种符㈣ jv m .. . 11接收器偵測」各所收符號區塊, 以獲侍一經悄測之符號區 塊的估計值。然後談接η 應之貧料服務區 〆接收盗處理(即如解調變、、 重新組裝及解碼)對於令資 a 號區换η 封包所獲得之所有經谓測符 就塊’並提供一缔紐成私4 碼,則該接收考Μ 右該經解碼封包係正確解 #解 D、HCK’而若該經解碼封包係經錯 块解碼,則會送返-NAK。如該經解碼 則當對於由該傳送器所值、篆 m % 送讀料之ϋ料符號區塊而獲得另 所收符號區塊時’該接收器就會重複此處理。 亦可利用一迭遞谓測及解碼(idd)法則來復原 該貝科封包。對此_法則,每當對該資料封包獲得一新 接收符號區塊時’會對所有的所接收符號區塊迭遞地多·欠 ㈣執行—偵測及解碼作業,並提供經_的符號區塊。 :解碼益會對所有的經價測符號區塊執行解碼處理,並供 一先驗(a PH。咐訊,這可由制器於後續的送遞作業中、 ^以運用。對於最後的迭遞作業’可根據該解碼器輸 產生經解碼封包。 本發明之各種特點及具體實施例可如後文進—步說明。 96064.doc 1353129 【實施方式】 如本文所用之「示範性 β 」Q °j思心疋「作為一範例、實 例或說明項」。在此所揭示為「 為不範性」之任何具體實施 例或S又汁不應被必然地给釋 釋為較佳或有利優於其他具體實 施例或設計。 對一具Ns個空間通道之多入 夕出糸統,可同時地從Ντ個 傳送天線傳送出沁個資料封 盆 ^ /、〒BNpSNs。可對戶斤有 經同時傳送之f料封包利用 s 了對所有 比鈇41丨m 。„ 速率’無論NP數值為何 白然。利用一單一速率可简作兮夕 及拯β ϋ θ 夕入夕出系統内在傳送器 及接收益兩者處的處理作業。 圖1顯示一多入多出系統1〇〇 卩掄m lL 4, ^ 的傳送窃及接收器150 &塊圖,此者可實作IR傳送作 签』丨士 疋作業在傳送器110處,一 τχ 貢料處理器120接收來自一資料 ^ W 44 /t ϊφ - 1 ^ /原112的資料封包。該ΤΧ 貝抖處理态120會根據對該封句 化、编# 封包所選定之速率來處理(格式 哕封勺沾Μ V A )谷貝科封包’以獲得對於 »亥封包的nb個資料符號區塊,1 率相關斗必丨 ,、TNB>1,且可與選定速 丰相關。該對各資料封包所選 眘祖浓 艾迷率可指示對該封包之 資料您"…“ β 疋午調變法則、封包大小、 貝枓付娩區塊數量等,而這此 各種控制項所指示。對紐傳送作業—,m㈣提供之 :方式傳送各資料封包的…個資料符號區塊,:直 匕!忒接收器150正確解碼,或是 ' 區塊為止。 凡所有NB個資料符號 一 τχ空間處理器13〇會接收各資 斗符唬區塊,並執行必 96064.doc 1353129 要的處理作業,以在—時槽中(或簡稱為—「槽格」),從 所有NT個傳送天線傳送各資料符號區塊。—槽格係一對多 入多出系統1〇〇的預設時段。該丁又空間處理器13〇可如二 文所述執行解多X處理、空間處理等等。對於各槽格,該 TX空間處理器13〇處理—個資料符號區域、按適當方式多 工處理於前導符號内,並將Ντ個傳送符號序列提供至一傳 送器單元(TMTR)132。各傳送符號可為對於—資料符號或 一前導符號。 ; 傳送器單元132接收並調理(即如轉換為類比、頻率上行 轉換、過濾及放大)這些^個傳送符號序列,以獲得蜥個 經調變信號。然後將各個經調變信號從個別傳送天線(圖i 中未予、.曰示)並透過該多入多出通道而傳送至接收器15〇。 該多入多出通道會藉一通道響應Η來扭曲該等\丁個傳送信 號並且藉加法性白色高斯雜訊以及來自其他傳送器的可 能干擾而進一步劣化該傳送信號。 在接收器150處,各個NR接收天線(圖i中未予繪示)會接 收到Ντ個傳送信號,且會將來自Nr接收天線的Nr接收信 號提供給一接收單元(RCVR)154。接收單元154可調理、 數位化及預處理各個接收信號,以獲得對各個槽格的接收 符號序列。該接收單元154將(對資料的)Nr個接收符號序 列提供至一RX空間處理器16〇 ,並且將接收前導符號(對前 導的)提供至一通道估計器172。該空間處理器16〇處理 (即如伯測及多工化)對各前導的化個接收符號序列,以獲 今于一經偵測之符號區塊,這是由傳送器1丨〇對該槽格所送 96064.doc 出之資料符號區塊的估計值β RX資料處理器170接收所有既經對該資
是否經正確解碼或具錯誤。 料符號
估計值)。一速率選定器174接收各通道估計值,並選定對 通道估計器172處理所垃从> #播Μ α β 符號 一資料封包的速率。一控 於待予傳送至該接收器150之次 制器180接收來自該速率選定器174之選定速率,以及來自 孩RX資料處理器} 7〇的封包狀態並且組裝對於該傳送器 no的饋返資訊。該饋返資訊可包含對於次一封包的選定 速率、目前封包的ACK或NAK等等。該饋返資訊是由一 τχ資料/空間處理器19〇所處理,進一步由一傳送器單元 192所調理’並透過一饋返通道而傳送至傳送器11〇。 在傳送器110處,會由一接收器單元146接收由接收器 150所傳送的(各)信號並加調理,且進一步由一 RX空間/資 料處理器148所處理,以復原由該接收器i5〇所傳送的饋返 資訊。控制器140接收該經復原之饋返資訊,利用選定速 率以處理待予傳送知該接收器150之次一資料封包,並利 用ACK/NAK以控制目前封包的IR傳送作業。 96064.doc 1353129 控制器140及18〇會分別地在傳送器11〇及接收器15〇處導 引各項作業Μ己憶體單元i 42及i 82分別地供以儲存控制器 140及180所用的程式碼及資料。記憶體單元M2及I”可位 於控制盗140及18〇的内部,即如圖1所示,或是位於這些 控制器的外部。後文將詳細說明如圖1所示之各處理單 元。 圖2顯示一用以於該多入多出系統中傳送及接收一灰傳 送作業之處理方法2GG。首先,該接收器會根據所接收自 "亥傳送盗(步驟2 10)之前導及/或資料符號來估計該多入多 出通道。4接收器會按照各通道估計值,對於在該多入多 出通道上進行資料傳送選定—單—料,並將該選定速率 送出…該傳送器(步驟212)。該傳送器接收此選定速率,並 根據此選疋速率將一資料封包加以編碼,俾獲得一經編碼 封匕(步驟220)。然後,該傳送器將此經編碼封包分割成 NB個子封包’纟中乂亦可為由該選定速率所決^,並且進 步處理各子封包以獲得—相對應的資料符號區塊(亦屬 步驟2 2 G)。料送n會從該Ν τ㈣送天線—次傳送一個資 料付號區塊’-直到既已傳完所有Νβ資料區塊,或是接收 到一來自該接收器對該資料封包的ACK為止(步驟222)。 該接收器透過NR個接收天線接收各個所傳送之資料符號 區塊(步驟230)。每當接收一新資料符號區塊時,該接收器 會谓測並且解碼對該封包之既經接收的所有資料符號區塊 (步驟232)。該接收器也會檢查經解竭封包,以決定是否正 確解馬《亥封包(良好)或為錯誤(刪除)(亦於步驟Μ〕)。如應 96064.doc 12 1353129 歸經解碼封包,㈣接^可送出―職㈣給該傳送 盗。玄者會利用此饋返以啟動傳送該資料封包之次一資料 付號區塊。或另去,対痛、笔w 〜傳达斋可一二人送出一個資料符號區 ’ 一直到從該接收器接收到- ACK為止,這可或盔須 返職4該封包經正稍碼,或如該接收器既已接收到 所有的乂個資料符號區塊,則該接收器結束對該資料封包 的處理(步驟234)。 示H多人多出㈣中進行IR傳送作業之特 定具體實施例。亦可按其他方式實作該IR傳送作業,且此 仍歸屬本發明範圍。可按劃頻雙工(FDD)及劃時雙工 (TDD)系統兩者實作該㈣送作業。對—咖系統,該前 向多入多出通道及饋返通道利用不同的頻待,且可能會觀 f到不同的通道條件。在此情況下,接收器可估計該前向 多入多出it道並送返該選定速率,即如圖2所示。對於一 丁 DD系統,該前向多人多出通道及饋返通道共享相同頻 帶,且可能會觀察到類似的通道條件。在此情況下,傳送 器可根據-由該接收器所送出之前導來估計該前向多入多 μ^並利用此通道估計值來選定將資料傳送至該接收 盗的速率。該通道估計值及速率選定作業可由接收器、傳 送器或兩者來執行。 圖3 ,4不多入多出系統内的IR傳送作業。該接收器估 ^ ^夕入夕出通道、選定—速率Γ!,並且在槽格0内將該選 ^速率运出至該傳送器。該傳送器接收器選定來自該接收 益的速率、根據該選定速率來處理—資料封包(封包^,並 96064.doc 1353129 在槽格1内傳送言亥資料封包的第—資料符號區塊(區塊… 該接收器接收、偵測及解碼該地衣資料符號區塊,決定該 封包1係經錯誤解碼,並於槽格2内送返— ΝΑΚβ該傳送器 接收到該ΝΑΚ,並於槽格3内傳送對該封包丨的第二資料符 號區塊(區塊2) °該接收器接收區塊2 ’㈣並解碼該前兩 個資料符號區塊,決定該封包丨仍為錯誤解碼,並於槽格4 内送返一ΝΑΚ。可任意多次地重複該區塊傳送及νακ回 應。在如圖3之所示範例裡,傳送器在槽格爪内接收資料符 號區塊Νχ-1的ΝΑΚ,並傳送封包i的資料符號區塊队,其 中Nx小於等於封包1的區塊總數。該接收器接收、偵測並 解碼對封包1所接收之所有Νχ資料符號區塊、決定該封包 係經正確解碼,並在槽格m+1裡送返一 ACK。該接收器也 估計該多入多出通道,選定對次一資料封包的速率h,並 在槽格m+1裡將此選定速率送至傳送器。該傳送器接收對 忒資料符號區塊Nx的ACK,並結束封包!的傳送作業。該 傳送器也會根據該選定速率來處理次一資料封包(封包2), 並於槽格m+2内傳送該封包2的第一資料符號區塊(區塊 1)。對透過該多入多出通道而傳送之各資料封包,會按相 同方式繼續進行在該傳送器及接收器處的處理作業。 對於如圖3之具體實施例,來自該接收器而對於各區塊 傳送之ACK/NAK回應會有一個槽格的延遲。為改善通道 使用率,可按一交錯方式傳送多個資料封包。例如,可在 奇數槽格内傳送一話務通道的各資料封包’而在偶數槽格 内傳送另一話務通道的資料封包。如ACK/NAK延遲長於 96064.doc -14· 1353129 個槽袼’則可父錯兩個以上的話務通道。 1·傳送器 圖从顯示-在傳送器110内之(τχ)資料處理器12〇且體實 :例的區塊圖,資料處理器120接收資料封包、按昭 號=速率而處理各封包’以及提供對該封包的Νβ資料符 封圖5說明一由該ΤΧ資料處理器12〇所進行 封包處理作業。 π 在該ΤΧ資料處理器12〇内,— 器412接收-資料封包、產、W — CRC)產生 貝㈣包產生對該資料封包的CRC數值, =將該CRC數值增附至該資料封包的結尾處以構成一格 式化封包。該接收器可利用該CRC數值以檢查該封包是否 2確解碼抑或為錯誤。亦可利用除CRC以外的其他錯誤 -前向錯㈣測(FEC)編碼器414根據一如該 疋、率所不之編碼法則或編碼速率將該袼式化封包加 並提供-經編碼封包或「編碼字組」'編碼作業 ▲該資料傳送作業的可靠性。該FEC編碼器414可奋 :一區塊碼、-迴旋碼、-快速碼或其他編碼或是該等組 合0 圖4_示一平行接合迴旋編碼器(或快
區塊圖,這可由圖4A内之FEC編礁哭° J 之編碼為414加以運用。該快 速<扁石馬器他包含兩個組成迴旋編碼器4%及伽,一編 2錯器454及—多工器(MUX) 456。該編碼交錯器454根 據^編碼交錯法則將資料位元交錯格式化封包(標註為 組成編碼器仙接收並按-第—組成碼來編碼各資 96064.doc -15- 1353129 =元’並提供第一對位位元(標註為^})。同樣地,組 成編碼器452b接收並按一第-紐屮rs + 弟一組成碼來編碼來自於該編碼 父錯器454之經交錯之資料位元,並提供第二對位位元(標 舌主為〜υ。組成編碼器仙及452b可實作兩個分別地且 有編碼速率之遞迴對稱組成石馬,其中&可或無需等 2,盗456接收並多供各資料位元及來自組成編碼 7 a及娜的對位位元,並提供各編碼位元之經編碼封 ^票註為⑹。經編碼封包包含資料位元⑷,這又稱為 ^稱位元並經標1 主為D,隨後為第-對位位元{〜}, 然後是第二對位位元{Cp2}。 見,照圖4A,-分割單元416接收並分割經編碼封包為 nb個編碼子封包,其中Nb可與選定速率相關,且由自 =制器H0之分割控制所指示。該第一編喝子封包通常含 有所有的對稱位元,以及零個以上的對位位元 收器能夠在有利的通道條件下,僅藉該第一編石馬子封= =封其他的〜1個編碼子封包含有剩 部分的第一對位位元及部分的第二對位位元^有 兀係按跨於整個資料封包 /、位位 „ ^ B 8且剩下的篦 -弟二對位位元為給定從〇開始的 子封包可含有剩下第一及第二對位位元的〇,7,二第一^ 第二編碼子封包含有剩下第-及第二對位位元的厂8, = 者等等’而第八及最後編碼子封包可含有剩下第一 及第一對位位元的6,1 3,9 η 土 _ 13 ’20’·.·者。可藉跨於其他心個 96064.doc -16- 1353129 編碼子封包上展開該對位位元,以達經改善的解碼效能。 —通道交錯器420包含NB區塊交錯器42;^到4221113,此者 :接收來自該分割單元416的〜個編碼子封包。各個區塊 交錯器422可根據—交錯法則,將(亦即重组)對其子封包之 各編碼位元予以交錯’並提供—經交錯之子封包。該交錯 ^理可對該等編碼位元提供時間、頻率及/或空間分集。 多工器424可耗接所有422_ 422_Nb區塊交錯器,並按 人個子封包的方式,且若為從控制器14〇導弓丨一爪傳 送作業’提供NB個經交錯子封包。㈣是,多王器似會 首,從區塊交錯器422a提供經交錯之子封包,然後是從區 塊交錯11 422b提供經交錯之子封包料,而最後是來自區 塊交錯器422nb的經交錯之子封包。該多工器424若枚到一 該資料封包的NAK,則會提供次—經交錯子封包。而每當 收到- ACK時’會淨除所有的NB區塊交錯器42^到 422nb。 一符號對映單元426接收來自通道交錯器42〇之經交錯子 封包’並將各子封包内的經交錯f料對映至調變符號。可 據如β亥达疋速率所代表之調變法則來執行該符號對映 處理可藉如下方式完成該符號對映處理:(〗)將Β個位元 集合群組化’以構成8個位元的:進位數值,ΒΗ,並且 ⑺將各個Β位元二進位數值對映於一具心點處之信號星 座圖上的某點處。此信號星座圖對應於該選定調變法則, 這可為BPSK、QPSK、2b_PSk、2B_qam等等。即如在此 所用者’ 一貝料符號」係資料之調變符號,-「前導 Μ 96064.doc 1353129 符號」係一前導之調變符號。符號對應單元426可對各編 碼子封包提供一個區塊的資料符號,即如圖5所示。 對於各個資料封包’ TX資料處理器12〇提供>^個資料符 號區塊,這可共集地包含NSYM個資料符號,且可經標註為 {S} = {S1 S2…。可按如下方式,藉由對映B個編碼位 元’而獲得各個資料符號Si,其中i=i ... Nsym : si=map (达),其中达= [1^」bj,2 …bi>B]。 可於對資料傳送運用一個載波之單一載波多入多出系 統,以及對資料傳送運用多個載波之多重載波多入多出系 統中,實作在此所述的IR傳送技術。可藉由正交劃頻多工 處理(OFDM)、其他多重載波調變技術,或是一些其他的 架構方式來提供多重載波^ 0FDM可有效地將整個系統頻 寬分割為多個(NF)正交子頻帶,而這些又稱為頻調、頻箱 或頻率通道。藉由0FDM,可將各個子頻帶關聯於一能夠 藉由資料加以調變之個別載波。 由在該傳送器110内之TX空間處理器13〇及傳送器單元 1 32所執行的處理係根據是否同時地傳送一或多個資料封 包,以及資料傳送是否利用一或多個載波而定。底下說明 對這兩項單元的範性設計1便說明,底下敛述假 疋-完整排階多入多出通道,具Ns=私在此情況 下,在各符號時段内,可對各子頻帶從&個傳送天線 傳送一調變符號。 、 圖6Α顯示一 ΤΧ空間處理器n〇a ^ 得达裔早元132a區 鬼圖,這可用於在單一載波多入多出系 Τ Λ Ύ 次—個封包 96064.doc •18· 1353129 之IR傳送作f。該τχ空間處理^術包含_多工器/解多 工器(M刪刪X)61G,此者可接收一資料符號區塊, 並將於一區塊内之各資料符號解多工成為NT個傳送天線的 Ντ個子區塊。該多工器/解多工器61〇也可多工處理於前導 符號(即如按-劃時多工(TDM)方式),並對Ντ個傳送天線 提供ΝΤ個傳送符號序列。各個傳送符號序㈣經設計以在 -槽格内從-傳送天線傳出。各傳送符號可為對一資料符 號或一前導符號。 傳送器單兀132a包含對個傳送天線的心個τχ rf單元 652a至652卜各個TX RF單元652接收並調理一來自丁乂空 間處理器130a的㈣傳送符號序歹,以|生一經調變信 號來自於TX RF單元652a至652t的Ντ個經調變信號會分 別地從NT個傳送天線6723至672〖傳出。 圖6B顯示一TX空間處理器13〇b及一傳送器單元。。區 塊圖,這可.用於在單一載波多入多出系統中同時地傳送多 個封包之IR傳送作業。該τχ空間處理器13〇b包含一矩陣 乘法單元620,接收為在一槽格内進行傳送iNp資料符號 區塊,其中KNp^Ns。單元62〇執行在^個區塊内之各資 料符號與一傳送基底矩陣和一對角矩陣的矩陣乘法,即如 下式: 等式(1) s =MAs, 其中£為一 {NTxl}資料向量; S為一 {ΝΤΧ1}經預調理之資料向量; Μ為一{ΝτχΝτ}傳送基底矩陣,此係—單元矩陣;以及 96064.doc •19· 1353129 △為一 {ΝτχΝτ}對角矩陣。 該向量§包含對於〜個傳送天線的Ντ個子項,而Νρ個子 項係破設定為來自於Νρ個區塊的〜個資料符號而剩下的 ΝΤ,ΝΡ個子項則被設定為零。該向量!包含待於一符號時 段裡,從Ντ個傳送天線傳出之Ντ個預調理符號的…個子 項”亥傳送基底矩陣延可讓各資料符號區塊能夠從Ντ個傳 送天線傳出。這可讓所有叫個資料符號區塊體驗到類似 的通道條件,並進一步能夠讓一單—速率運用在所她 ,資料封包。該矩陣齡讓各傳送天線能夠利完全 ant於身料傳送作f。該矩輪可經定義為心丄 —^ Ύ IL係厂Walsh-Hadamard矩陣。該矩陣難可經定義 Μ = ,其中父係一離散傅黎葉轉換(DFT)矩陣,而其第 ㈣固子項被定義為〆中,其中_對該矩陣:之 橫列索引值,4其縱行索引值,而m=1 .. Ντ,而㈣… Ντ °對角矩P車△可為用以將不同傳送功率配置給個資料 符號區塊,而科又相符於對各傳送天線之^的總傳送 功率限項。則接收器所觀察到的「有效」通道響應會是 瓦# —迦。此傳送法則可如2〇〇3年2月14曰申審,標題 Rate Adaptive Transmission Scheme for ΜΙΜΟ Systems j 之共同所有的美國專利申請案第10/367,234號文所進一步 詳述。 一多工器622接收來自矩陣乘法單元62〇的經預調理符 號、予以多工處理於前導符號内,並對傳送天線提供 96064.doc -20- 1353129 Ντ個傳送符號序列。傳送器單元132a接收並調理此等小個 傳送符號序列,並產生Ντ個經調變信號。 圖6C顯示一 Τχ空間處理器13〇&及一傳送器單元13几區 塊圖,這可用於在一多入多出_〇FDM系統中一次一個封包 的IR傳送作業。在τχ空間處理器13〇&裡,多工器/解多工 器610接收並解多工各資料符號、多工處理於前導符號 内’並對Ντ個傳送天線提供化個傳送符號序列。 傳送器單元132b包含對各傳送天線的^個〇FDM調變器 660a到660t以及nh@TX RF單元66以到666卜&〇fdm調變 器660包含一反快速傅黎葉(IFFT)單元662及一循環字首產 生器664。各0FDM調變器66〇從τχ空間處理器u〇a處接收 一個別的傳送符號序列,並將對於Nf個子頻帶的各組沁傳 送符號及零信號數值加以群組。(會將未用於資料傳送之 子頻帶填滿零值)^ IFFT單元662利用Nf點逆向快速傅黎葉 轉換,將各組的NF個傳送符號及零值轉換成時域,並提供 一含有NF個切片之相對應經轉換符號。該循環字首產生器 664重複一部分的各個經轉換符號,以獲得一含有1^+队口 個切片之相對應OFDM符號》所重複的部分會被稱為一循P 環字首,而Ncp表示被重複之切片的數量。該循環字首可 確保該OFDM符號在出現因頻率選擇衰退而產生之多重路 徑延遲展開時(亦即一並非平坦的頻率響應)仍可保留其正 交性質。該循環字首產生器664該等傳送器符號之序列提 供一序列的OFDM符號’這可進一步由一相關τχ rf單元 6 6 6加以調理,俾產生一經調變信號。 96064.doc -21 - 1353129 圓7A顯示—具有四個傳送天線(Nt=4)以及i 6個子頻帶 (,=16)之示範性多入多出·〇ρ〇Μ系統的資料符號區塊解 夕工處理。5亥資料符號區塊可經標註為{S} = {s〗S2… snsym}。對於如圖7A所示之具體實施例,可按在該區塊内 前四個資料符號81到84分別地在傳送天線旧2之子頻_ 傳送’接下來四個資料符號S5f“8分別地在傳送天線⑻ 之子頻帶2内傳送的方式等等這種來執行該解多工處理。 圖6〇顯卜TX空間處理11咖及-傳送H單元⑽區 鬼圖可用於在_多人多出_〇fdm系統中同時地傳送多 個封包之1⑽送作業。在該TX空間處理器13Ge裡,一多工 器/解多工器630接收則固資料符號區塊,其中UNp外, 並且將在各區塊内之各資料符號提供給不同的子頻帶及不 同的傳送天線,即如後文所示。該多工器/解多工器63〇也 多工處理於前導符號内’並且對化個傳送天線提供心個傳 送符號序列。 圖7Β顯示-對於具有四個傳送天線队=4)及16個子頻帶 之示範性多人多出.DM系統,兩個(Νρ=2)資料符號區塊 的多工/解多工處理具體實施例。對第一個資料符號區 塊,會在該傳送天線i之子頻^、2、3及4上分別地傳送 最先的四個資料符號…、〜、⑴及Sl,4。:欠四個資料符 號吒5、Sl,6、S,,7及Sl,s環繞裹裝,並且分別地在傳送天線 卜2、3及4的子頻帶5、6、7及8上傳送。對於第二資料符 號區塊,前四個資料符號……及…會分別地在 傳送天線3、4、认2的子頻、2、3及4上傳送。次四個 96064.doc -22· 1353129 貧料符號82,5、82,6、82,7及82,8環繞裹裝,並且分別地在傳 送天線3、4、M2的子頻帶5、6、7及8上傳送。對於如圖 之具體實施例’各符號時段之各傳送天線叫個頻域數 值集合裡包含對於一些子頻帶的傳送符號,以及對於其他 子頻帶的零值。 圖7B顯示同時地跨於^個子頻帶及^^個傳送天線而傳 送兩個資料符號區塊之傳送作業…般說來,彳同時跨於 各子頻帶及各傳送天線而傳送任意數量的資料符號區塊。、 例如’在圖職可同時地傳送―、二、三或四個資料符號 區塊。然而’能夠同時而可靠地加以傳送之資料符號區塊 的數量會依據多入多出通道的排階而$,使得Νρ應小於等 於Ns。圖冗所示之傳送法則可供根據多入多出通道的排 階,簡易地加以調適而能夠同時地傳送不同數量的資料符 5虎區塊。 對如圖7B之具體實施例,會對角地跨於該Νρ個子頻帶, 並從Ητ個傳送天線來傳送各資料符號區塊。如此可對現正 同時加以傳送之所有Np個資料符號區塊提供頻率及空間分 集兩者,而這可讓單一速率能夠運用於所有資料封包。然 亦可對於同時傳送之不同資料封包運用不同的速率。對於 有些例如像是並未實作IDD法則之線性接收器的接收器而 。,運用不同速率可提供較佳效能。同時地按不同速率進 行的夕重-貝料封包IR傳送作業可如2〇〇4年2月23曰申審, 才^·喊 Incremental Redundancy Transmission for Multiple Ρ_11ε1 Channels in ΜΙΜΟ Communication System」之共 96064.doc -23- 1353129 同所有的美國專利申請案第1〇/785,292號文所進_步詳 述。 也可按其他方式進行多工/解多工處理,而同時達到頻 率及空間分集兩者。例如,該多工/解多工處理方式可為 讓各傳送天線的所有Nf個子頻帶運用於載荷傳送符號。由 於各傳送天線的完全功率會受限於pant,因此可用於各傳 送符號之傳送功率量會按照載荷著傳送符號的子頻帶數量 而定。 參照於圖6D,該傳送器單元132b接收及調理來自於Tx 空間處理器130〇的1^1個傳送符號序列,並產生經調變 信號。 2.接收器 圖8A顯示一接收器150a區塊圖,此為如圖1接收器15〇之 一具體實施例。在接收器處,Nr個接收天線81〇3至81〇『接 收由傳送器110所傳送2Ντ個經調變信號,並分別地將Nr 個接收彳5號1¾:供給在接收器單元1 5 4内之Nr個RX RF單元 812a至812r。各個RX RF單元812可將其所接收信號加以調 理並數位化,且提供一符號/切片之串流。對一單一載波 夕入多出系統來說,並不需要解調變器814a至 814r,且各個RX RF單元812可將一符號串流直接地提供給 個別的解多工器816。對一多入多出_〇FDM系統,各個RX RF單元8 12可將一切月串流提供給個別的〇FDM解調變器 814。各OFDM解調變器814會藉如下方式對其切片串流進 行OFDM解調變處理:⑴移除在所接收之_Μ符號内的 96064.doc • 24- 1353129 循環字首以獲得一所接收經轉換符號,以及⑺藉一快速傅 黎葉轉換(FFT)將各所收經轉換符號轉換至頻域,以獲得 HF個子頻帶的Nf個所接收符號。對兩者系統而言,解多工 器816a至8l6r會接收來自RX RF單元812或〇1?1)]^解調變器 8 14的NR個符號串、流,將對各槽格之(資料的)個所收符 號序列提供給RX空間處理器驗,i將所接收前導符號 提供給通道估計器1 72。 RX空間處理器160&包含一偵測器82〇及一多工器822。 該偵測器820可對對Nr個所接收符號序列執行一空間或空 間-時間處理(或「偵測作業」)’以獲得Ντ個㈣測之符號 序列。各經偵測符號會是一由該傳送器傳送之資料符號的 估汁值。偵測器820可實作一最大比例合併(MRc)偵測 器、-線性零值強制(ZF)偵測器(這又稱為一通道共相關矩 陣倒數(CCMI)偵測器)、—最小均方誤差(mmsem貞測器、 - MMSE線性等化!i (MMSE_LE)、_決策饋返等化器 (DFE)或是一些其他的偵測器/等化器。若並未於該傳送器 處執行空間處ί里’則可根據該通道響應矩陣旦之估計值來 進行該憤測作業。或另者,如在一單—載波多入多出系統 之傳送器處各資料符號已先與傳送基底矩陣顧相乘,則 γ根據有效通道響應矩陣aeff=HM來進行該偵測作業。簡 單起見’底下說明係假設並未使用該傳送基底矩陣坠。 對一多入多出系統之模型可如下表示: [⑷(灸)+a(灸)’其k=i…Α/ρ, 等式(2) 其中 96064.doc -25· 1353129 芝㈨係一具有在子頻帶k上從該Ντ個傳送天線所傳來之Ντ 個資料符號之Ντ個子項的{NfX 1}資料向量; 係一具有在子頻帶k上經該Nr個接收天線所接收之Nr 個所接收符號之Nr個子項的{NrX1}資料向量; ii(k)係子頻帶k之通道響應矩陣{nrxNt};以及 H(k)係一加法性白色高斯雜訊(AWGN)向量。 s亥向量n(k)係經假定為具有零均值,且一共變矩陣 △"==σϊ,其中σ2為該雜訊的變異數,而[為單位矩陣,此者 沿其對角線為1而其餘為0值。 對一MIMO-OFDM系統,該接收器會分別地對用於資料 傳送作業之各子頻帶執行偵測作業。底下說明係針對一子 頻帶,且為簡化起見,在數學演算過程中暫略該子頻帶索 引值k。底下s兒明亦適用於單一載波多入多出系統。為便 說明,該向量i係經假定為包含自Ντ個傳送天線所送來的 Ντ個資料符號。 由一 MRC偵測器所進行的空間處理可如下式所表·· ln,rc-Wmrcr » 等式(3) 其中 U系一 MRC偵測器之響應,而妒=好. mrc ·* ·*·, 係一該1\4尺(:偵測器之所偵測符號的{1^><1}向量;以 及 表示共耗轉置。 ,其中也~係 其中I為在傳送天線i 傳送天線i之所偵測符號可表示為 的第i個縱行且經給定為也~=占. 96064.doc •2(3· 1353129 與該等nr接收天線之間的通道響應向量。 —MMSE偵測器之空間處理可如下式所表: fnmse
等式(4) 其中對於MMSE偵測器,K避%。對傳送天線 之MMSE偵測器響應可表如。 —零值強制偵測器之空間處理可如下式所表. (等式5) °對傳送天線i之 其中對於零值強制偵測器,也/ 零值強制偵測器響應可表如A =沉互"互。 對於各槽格來說,偵測器820提供Ντ個經偵測符序列, 這些對應於i的Ντ個子項^多工器822從偵測器82〇接收Ντ 個經價測之符號序列’並執行互補於由傳送器處之以空 間處理H13G所進行的處理作業。如對於像是圖⑽^内 之ΤΧ空間處理器13Ga而在各槽格内僅傳送_個資料符號區 塊,則多工器822會將在叫固序列内之所偵測符號多工處 理成為-㈣制符職塊。如料像是Μ如圖印及 =之Τ X空間處理器丨3 Q b及丨3 (^在各槽格裡傳送有多個 ::符號區塊’則多工器822會將Ντ個序列内之所债測符 儿夕工及解多工處理成Νρ個經们則符號區塊(未於圖8场 )。在任何情況下4個經偵測符號區塊係、一該傳送器 所傳送之資料符號區塊的估計值。 估計器172(即如根據所接收前導符號)估計在該寺 且^之多人多出通道的通道響應矩陣驗雜訊底值,』 、通道估計值提供給控制器18〇β在該控制器18〇内,_ 96064.doc ‘27- 1353129 矩陣汁算單元176可按照如前述之所估計通道響應矩陣, 導异出該偵測器響應色(這可為也^、也_或^,並將此偵 測盗響應提供給偵測器82〇。偵測器82〇將所接收符號之向 曰 里r預先乘以該偵測器響應也,以獲得經偵測符號的向量 $。迷率選定器174 (這是由對圖8A之接收器具體實施例的 控制器180所實作)可根據各通道估計值執行速率選定作 業’即如後述。一查核表(LUT) 184儲存一組由該多入多 出系統所支援的速率,及一組與各速率相關聯的參數(即 如對於各速率之資料速率、封包大小、編碼法則或編碼速 率、調變法則等等)。速率選定器174可接取Lut 184以獲 得速率選定作業之所用資訊。 圖8B顯示一 RX資料處理器17〇a區塊圖,此為圖1及8八内 之RX資料處理器17〇的具體實施例。在Rx資料處理器17〇a 裡,一符號解對映單元830會一次一個區塊地接收來自RX 空間處理器160a的經偵測符號區塊。對各經偵測符號區 塊,符號解對映單元830會根據對該區塊所用之調變法則 (即如控制器180之解調變控制所標示)將經偵測符號予以解 調變,並將一解調變資料區塊提供給一通道解交錯器 840。該通道解交錯器84〇包含—解多工器料2及心個^塊 解交錯器844a至844油。在接收一新的資料封包之前,會 先藉由擦拭來啟動該等啟動區塊解交錯器84乜至844以。 一擦拭係一數值,此者可取代一遺失編碼位元,並在解碼 過程中經給定以適當權值。多工器842接收來自符號解對 映單元請之經解調變資料區塊,並將各經解調變資料區 96064.doc -28- 2提供給適當的區塊解交錯器844。各區塊解交錯器844會 〜互補於在傳达器處對該區塊所執行之交錯處理的方式, 將在其&塊内之該經調變資料予以解交錯。如該交錯處理 糸依選疋速率而定,則該控制器18〇提供一解交錯控制給 «塊解交錯器844,即如虛線所表示。 。母虽對-資料封包而從該傳送器處接收到—新資料符號 區塊時’就會對依該封包而接收之所有區塊重新進行解碼 乍業 重新組裝單元848會對後續的解碼作業構成一個 解交錯資料的封包。該解交錯資料封包含有⑴對於目前封 包而接收之所有資料符號區塊的解交錯資料區塊,以及⑺ 對^非為目前封包而接收之"符號區塊的擦拭。重新組 裝單元848會按互補於該傳送器所進行之分割處理的方式 執行重新組裝,即如來自該控制器刚之重新組裝控制所 表示。 —FEC解碼器850按互補於在該傳送 處理的方式’將該解交錯資料封包予以解二如;= 控制器180之解碼控制所表示。例如,若在該傳送器處分 別地進盯快速或迴旋編碼處理,則可對FEc解碼器“Ο利 用-快速解碼器或-Viterbi解喝器。FEC解碼器85g提供一 目前封包之經解嗎封包。一CRC檢查器852檢查該經解碼 封包,以決定該封包是否經正確解碼或為錯誤,並提供該 經解碼封包的狀態。 。圖从顯示一接&器15〇1)之區_,此係如目⑺之接收 器的另-具體實施例。接收器15%實作一迭遞㈣及解碼 96064.doc •29- 1353129 (IDD)法則。為清楚說明,對於如圖4B及5内所示之編碼法 則’後文中將描述此IDD法則,這會將資料封包編碼成為 三個部分-系統位元{Cdata}、第一對位位元{Cpl} &第二對 位位元{cp2}。 接收器150b包含一偵測器920及一 FEC解碼器950,對於 一資料封包之所接收符號執行迭遞偵測及解碼處理,以獲 得一經解碼封包。該IDD法則會運用該通道編碼之錯誤校 正功此’以提供經改良之效能。這是藉由在偵測器920及 FEC解碼器950之間按迭遞方式傳過先驗資訊並進行Ndd次 迭遞所達到’其中Ndd>l ’即如後文詳述。該先驗資訊表 示所傳送位元之相似度。 接收器150b包含一 RX空間處理器160b及一 資料處理 器170b。在該rx空間處理器16〇b内,一緩衝器918接收並 儲存對於各槽格該接收器單元154所提供2Nr個所接收符 號序列。每當從傳送器處接收到對一資料封包之新的資料 符號區塊時,就會對該封包之所有既收區塊的所接收符 號,重新(亦即從開始處)進行該迭遞偵測及解碼處理。偵 測益920會對各所接收區塊之Nr個所接收符號序列執行一 空間處理或偵測作業,並提供該區塊之Ντ個經偵測符號序 =。偵測器920可實作—MRC_#、一零值強制摘測 盗:、-MMSE偵測器’或是_些其他偵測器/等化器。為清 楚說明’底下敘述藉—職阳貞測器進行债測作業。 對藉迭遞偵測及解碼處理之MMSE偵測器,對傳送天 線i之經偵測符號可表如下式: 、 96064.doc •30· 1353129 S,-Sift-Ui « for i=l... Ντ, (等式6) 其中里及Hi係根據一 MMSE關鍵值所導得,這可表 〇£,,《,)*(故)对丨. (等式 7) 等式(7)内所展現之最佳化問題的解可表如下 式. w^CE+Q + ^D-'^ , and (等式 8) u, =wfg , (4 式 9) (等式10;) (等式11)
(等式12) with P = h,hf , Q =Η([£[(&-£[&])(§,. ζ=9/ΐ§,3 , 其中匕為通道響應矩陣迂的第i縱行; =¾等於互而其第i縱行被設定為零值; &為一 {(NT-1)X1}向量,此係藉移除芝第丨元素所取得. E[ 2]係向量£之子項的期望值;以及 VAR[ as"]係向量2的共變矩陣。
矩陣£為對傳送天線i之通道響應向量色的外積。 矩陣2為對傳送天線i之干擾的共變矩陣。該向量z為對傳 送天線i之干擾的期望值。 等式(6)可被簡化為:
A a,'9< + 7?i 1 forisl - (等式 i 3) 中" -1 △/ ’並且%為具零均值及V, 良.-(也"么)2變異數之 面斯雜#指_ 。樣本。該高斯雜訊樣本7,假定在該MMSE偵測 ^ 來自其他傳送天線的干擾為高斯。 96064.doc -31 - 1353129 在底下的說明裡,上標η表註第n個偵測/解碼迭遞,且 該下標m表註對現正予復原之目前封包的所接收第m個資 料符號區塊。對於第一次迭遞(亦即η=υ,會僅依據所接 收符號進行偵測,這是因為並沒有來自於該FEC解碼器的 先驗育訊可用。從而會假定各位元具有等同的機率為〇或 1。在此情況下,等式(8)可降為一線性矹]^3£偵測器,這 可經給定為迅=(避。對於各個後續迭遞(亦即 η>1),該偵測器就會利用由該FEC解碼器所提供的先驗資 訊。隨著迭遞次數增加,干擾會降低,並且偵測器會收斂 到該MRC偵測器而達到完全分集。 就以對目前封包所接收之各個資料符號區塊,圖9A内的 偵測器920會對該區塊之所接收符號序列進行偵測, 並提供NT個經偵測符號序列。一多工器922多工處理在Ντ 個序列内的經偵測符號以獲得一經偵測符號區塊,而會將丁 此者提供給RX資料處理器17Gb。對於第_資料㈣區 塊,在第η次傾測/解碼送遞作業内所獲之經偵測符號區塊 可表註為{#}。 一在RX資料處理器17〇b,一對數相似纟比例(llr)計算單 =930可接收來自rxs間處理器經偵測符號,並計 算各經偵測符號之B個編石q分沾 丨因獨碼位兀的IXR。各個經偵測符號5 係該資料符號&之估計信,、士 β站丄μ f值,延疋藉由將Β個編碼位元色= [bu bi>2 ... bi,BW映至信號星座圖内之—點處所獲得。經 偵測符號4之第j個位元的LLR可表如下式: 96064.doc •32- 1353129 X,,J = Jog LPr(S, (等式14) 其中ϋ該經偵測符號的第j個位元;
Pr( A.丨幻=1)為經偵測符號i,·具有位元、為1的機率·
PrUlb=-i)為經偵測符號·?,.具有位元心為_丨(亦即「〇」) 的機率;以及 ϋ Αν 為位元 b,.7MLLR。 該llr{x;j}代表由該偵測器所提供給FEC解碼器之先驗 資訊’且又稱為偵測LLR。 為簡便說明,假定該交錯處理為令對各經偵測符號毛之 B個位元為獨立。則等式(14)可表為如下: · xu = log Σ exP exp |fe[(7)L,(y) Σ βχρ 奋1卜wl2」 exp l^U)UU) (等式15) 其中為信號星座圖内第j個位元等於q之各點處的集合。 s為集δ Ω&裡被予求值之各調變符號或點處(亦即該「所 假設」之符號), Α為傳送天線i之增益且如前所定義; h為經偵測符號彡,之高斯雜訊樣本%的變異數; 么為該經假設符號s之B個位元的集合; ti(j)專於將第j個位元移除後之办.。 4為對經假設符號8之B個位元,而自該FEC解碼器所取 得之LLR的集合; 96064.doc -33- 左·())等於將第j個位元移除後之解碼器LLR的4·(亦即 ❿)—[1”··^,^,...,^]);以及 「Τ」表註轉置。 第G,j)個位元的解碼器LLR可表示為: (等式16) 其中Pr(6,j =1)為位元bi,j為1的機率;以及 其中pr(t=-l)為位元bi,j為-1的機率。 對於第一次迭遞(n=1),4心.)的所有子項會被設定為零, 以表註各位元為丨或-丨的相等機率,這是因為對此位元並 無可用的先驗資訊。對於各個後續迭遞,會根據來自該 FEC解碼器之各位元的「軟性」《值來計算如)的各子 項。LLR計算單元930提供所接收來自RX空間處理器16补 之各經偵測符號的編碼位元之LLR。可將在第爪個資料區 塊之第η個偵測/解碼迭遞内所獲的LLR區塊標註為丨 。 一通道解交錯器940接收並解交錯器來自llr計算單元 930之的各LLR區塊,並提供該區塊之經解交錯^^尺。—重 新組裝單元948構成一LLR封包,這會含有(1)對於從該傳 送器所接收的所有資料符號區塊,而來自於該通道解交錯 器940之經解父錯LLR的各區塊,以及(2)對於未接收之資 料符號區塊的各零值LLR區塊。對第n次偵測/解碼迭遞之 LLR的封包可經標註為{/}。FEC解碼器950可接收及解螞 來自該重新組裝單元948之各LLR的封包,即如後述。 圖9 Β顯示一快速解碼裔9 5 0 a區塊圖,這可運用在分别如 96064.doc -34· 1353129 圖9A及8B内之FEC解碼器950及850。該快速解碼器950a可 對例如圖4B中所示之平行接合迴旋編碼執行迭遞解碼作 業。 在快速解碼器950a内,一解多工器952接收並解多工來 自重新組裝單元948之各LLR的封包{/}(這又是被標註為 輸入LLR),成為資料位元LLR{ }、第一對位位元 LLR{ <, }以及第二對位位元LLR{ <2}。一軟輸入軟輸出 (SISO)解碼器954a接收來自該解多工器952的資料位元 LLRi;^}與第一對位位元LLR{4},以及來自一編碼解交 錯器958之經解交錯資料位元LLR{4M2}。然後,一 SISO解 碼器954a會根據第一組成迴旋編碼,計算出該資料的新 LLR及第一對位位元,{:^一及{项1}。一編碼交錯器956會 按照在傳送器所採用之編碼交錯法則,將該資料位元 LLR{ }予以交錯’並提供經交錯之資料位元 LLR{3f—}。類似地,一 SISO解碼器954b接收來自該解多 工器952的資料位元LLR{;CJ與第二對位位元LLR{<2}, 以及來自一編碼器交錯器956之經交錯資料位元 LLR{ 4,fll}。一 SISO解碼器954b會根據第二組成迴旋編 碼,計算出該資料的新LLR及第二對位位元,{ }及 { χ;:〗1}。編碼解交錯器958會按互補於該編碼交錯處理的方 式,將該資料位元LLR{ }予以交錯,並提供經解交錯 之資料位元LLR{3^,„2}。SISO解碼器954a及954b可實作一 BCJR SISO最大後驗(MAP)演算法或是其較低複雜度的衍 生方式、軟輸出Viterbi (SOV)演算法,或是一些其他業界 96064.doc -35- 1353129 眾知的解碼演算法。 由該SISO解碼器954a及954b進行的解碼處理會對目前偵 測/解碼迭遞作業迭遞Ndec次,其中Nde21。在完成所有 Ndec次解碼迭遞後,一合併器/多工器960會接收來自SISO 解碼器954a的最終資料位元ΙΧΙΙ{χώΙ01}及最終第一對位位元 LLR{ < },來自編碼解交錯器958的解交錯最終位元 LLR{4,fl2},以及來自SISO解碼器954b的最終第二對位位 元LLR{xS}。然後合併器/多工器960按下式計算次一偵測/ 解碼迭遞n+1的解碼器LLR{<} : = 。 該解碼器LLR{ ;C: }對應於等式(16)内的;^,並代表由該 FEC解碼器所提供給該偵測器之先驗資訊。 在完成所有偵測/解碼迭遞後,合併器/多工器960按如下 方式計算最終資料位元LLRU„J : = , 其中該{χΓ}係由該LLR計算單元930對最後偵測/解碼迭遞 所提供之各資料位元LLR。一切片器962將該等最終資料 位元LLR{ }予以切分,並提供對現予復原的解碼封包 { i }。一 CRC檢查器968檢查該經解碼封包並提供該封包狀 態。 現請參照圖9A,來自該FEC解碼器950的解碼器 LLR{;d}會被該交錯器970所交錯處理,並將經交錯之解 碼器LLR提供給偵測器920。偵測器920可根據所接收符號 { r„,}及該解碼器LLR{ C },導算出新的經偵測符號{ C1}。 可利用該解碼器LLR{;C:}來計算(a)干擾期望值(即EU,.]), 這可用來導出在等式(12)内的左,以及(b)干擾的變異數(即 96064.doc -36- ⑶:429
VarU])’這可用來導出在等式⑼内的心 :自RX空間處理器16〇a之對於所有收資料區塊的經偵 測付號ur1}會再次地如前述般被RX資料處理器17〇b所解 胃迭遞該偵,則及解碼處理Ndd次。在該迭遞偵測及解 "處理的過程中,經偵測符號之可靠性可改良各次的偵測 /解碼迭遞作業。 即如等式(8)所示,該]^[]^8£偵測器響應!與泛相關,這 又會按照該干擾變異數Vai>u]而定。由於對各個制/解媽 迭遞α為互異,因此MMSE偵測器響應见也會對各迭遞而 為不同。為簡化接收器150b,偵測器920可實作(1)— 次偵測/解碼迭遞的MMSE偵測器,而然後(2)__Ndd2次後續 偵測/解碼迭遞的M R C偵測器(或一些具有一不會因迭遞而 改變的響應之其他種類偵測器/等化器),其中各者及 Ndd2可為一或更多。例如,Mmse偵測器可用於第一次的 偵測/解碼迭遞,而MRC偵測器可用於接下來五次的偵測/ 解碼迭遞。即如另一範例,MMSE偵測器可用於前兩次偵 測/解碼迭遞’而MRC偵測器可用於接下來四次的偵測/解 碼迭遞。 可如等式(6)内之式項11〗來實作該MRC偵測器,盆中w ^Λ T ^mrcj 代替也。即如等式(6)、(9)及(12)所示,該式項…會與該干 擾期望值Ε[ί,.]相關。為進一步簡化接收器15〇b,在從 MMSE偵測器切換成MRC偵測器之後可省略該式項^。 該迭遞偵測及解碼法則可提供各種優點。例如,IDD法 則可對同時地透過Ντ個傳送天線所傳送之所有資料封包支 96064.doc -37- 援使用單—球、玄· ^ 迷年’可抗制頻率選擇性的衰減’並可彈性地 運用於各種編碼器及調變法則,包含如圖4Β所示之平行接 合迴旋編碼。 3.速率選定作業 對於單一載波多入多出及多入多出_〇FDM系統兩者而 °接收器及/或傳送器可估計該多入多出通道,並選定 j夕入多出通道上之一適當資料傳送速率。可按各種方式 來進仃該速率選定作業。底下說明—些示範性速率選定作 業。 在第一個速率選定法則裡,在多入多出通道上進行資料 傳达的速率是根據一測量值而選定,這可利用一可將Ντ個 傳达天線之通道響應加以模型化的等同系統所導算出。該 等同系統係經定義為具有一 AWGN通道(亦即具一平坦頻率 ^應),並且具有一等於Ντ個傳送天線之平均頻譜效率性 的頻譜效率性。該等同系統具有一等於]^丁個傳送天線之總 容量的總容量。可依如下方式決定該平均頻譜效率性(1)估 。十對各傳送天線的所收SNR (即如根據所收前導及/或資料 符號)’(2)從所收SNR並根據一(受限或未受限)頻譜效率性 函數,f(x),計算各傳送天線的頻譜效率性,以及(3)根據 個別傳送天線的頻譜效率性,計算出化個傳送天線之平均 頻譜效率性。該測量值可經定義為該等同系統所需以支援 該平均頻譜效率性的SNR。可從該平均頻譜效率性並根據 —反函數,f'x),來決定此SNR。 該系統可被設計成支援一組速率。所支援之速率其中— 96064.doc -38- 可關r於:空ί率(亦即一零資料速率)。各各剩下的速率 率、^/^㈣資料速率、—特定編碼法則或編碼速 3㈣1調變法則’及—達到對一AWGN通道之目標效 準(即如1%的PER)所要求的特定最小崎。對於各個 具非零資料速率之所支援速率,可按照該特定系統設計 亦即特並編碼速率、交錯法則、調變法則等,該系統對 該速率者所需用者),並且對—AWGN通道,而獲得所要求 的SNR。可糟由電腦模擬、實驗測量等獲得所要求的 SNR ’即如業界所眾知者。可將該组所支援速率及其所要 求的SNR錯存在一查核表内(即如圖8a内的贿18句。 可將該測量值與該系統所支援之各速率的所要求驗相 互比較會選疋具所要求SNR而又小於或等於該測量值之 最尚速率以運用於多入多出通道上的資料傳送。該第一 資料選定法則可如2〇〇2年6月20日所申審,標題為「Rate
Control for Multi-Channel Communication Systems」之美 國專利申請案第10/176,567號所描述。 在一第二速率選定法則裡,可按照對Ντ個接收天線所接 收之SNR,來選定在多入多出通道上的資料傳送速率。可 首先決定對於各傳送天線的所接收SNR,然後對於各Ντ個 傳送天線計算一平均接收SNR,心^。其次會根據平均所 接收SNR,以及一 SNR位移或後退因數,匕,計算對Ντ個 傳送天線的一操作SNR,& (亦即& =匕+心’其單位為 dB)。該SNR位移可用來計算估計誤差、多入多出通道内 的可變度以及其他因數。該操作SNR,〜,可與該系統可 96064.doc -39- 1353129 支援之速率各者所要求SNR相比較。可選定具小於等於該 操作SNR之所要求SNR的最高速率,以運用於資料傳送作 業。該第二速率選定法則可如2003年3月20曰申審,標題 為「Transmission Mode Selection for Data Transmission in a Multi-Channel Communication System」之美國專利申請 案第10/394,529號所描述。 可藉各種方式來實作在此所述之IR傳送技術。例如,可 按硬體、軟體或一該等組合來實作這些技術。對一硬體實 作,可將在傳送器處所用於IR傳送之各處理單元實作於一 或更多應用特定積體電路(ASIC)、數位信號處理器 (DSP)、數位信號處理裝置(DSPD)、可程式化邏輯裝置 (PLD)、現場可程式化閘器陣歹iJ(FPGA)、處理器、控制 器、微控制器、微處理器、其他經設計以執行本揭所述之 各功能的電子單元或一該等組合之内。亦可將在接收器處 所使用以接收一 IR傳送的各處理單元實作於一或更多 ASIC、DSP、DSPD、PLD、FPGA、處理器、控制器等之 内。 對軟體實作而言,可按執行本揭所述之各項功能的模組 (即如程序、函式等)來實作該IR傳送技術。可將軟體程式 碼儲存在一記憶體單元(即如圖1内記憶體.單元142及182) 内,並由一處理器(即如控制器140及180)所執行。該記憶 體單元可經實作於該處理器内,或是於該處理器外部,在 此情況下該者可透過各種業界眾知方式而通訊耦接於該處 理器。 96064.doc • 40· 明 3129 〜本文中包含各項標題供以參考並有助於定位部分章節。 :些標題非為限制本揭各項概念的範圍,且這些概入 篇規格說明中的其他章節裡確可具有應用性。^ 本揭具體實施例之先前說明係經提供以讓 技藝之或錢本發明。對於熟諳本項技^ 人士’该等具體實施例之各種修飾隨屬顯見,且在此所定 義之-般原理可施用於其他具體實施例而無虞㈣本發明 精神或範圍。如此本發明非為受限於所示具體實施例,而 應依符於本揭之各項原理與新_性的最寬廣範圍。 【圖式簡單說明】 當參併各圖式時,按如後文所列之詳細說明,本發明各 項特性及本質即為顯見’其中全篇裡各類似編號可經相對 應地識別,且其中: 圖1顯示於一多入多出系統中一傳送器及一接收器的區 塊圖式,該者可實作IR傳送作業; 圖2顯示一用以於多入多出系統中傳送及接收一 IR傳送 作業之處理方法; 圖3顯示一說明該ir傳送作業之計時圖; 圖4A顯示一在該傳送器處之傳送(τχ)資料處理器; 圖4B顯不一在該TX資料處理器内之「快速(Turb〇)」編 碼器; 圖5 s尤明一由該TX資料處理器所進行之資料封包處理; 圖6 A到6D顯示一在該傳送器處之τχ空間處理器的四種 具體實施例; 96064.doc •41 - 1353129 圖7A及7B顯示對一示範性多入多出_〇FDM系統,分別 地將一資料符號區塊及兩個資料符號區塊予以解多工處 理; 圖8A顯示該接收器之一具體實施例; 圖8B顯示一在如圖8A内之接收器處的接收(RX)資料處 理器; 圖9 A顯示一實作該迭遞偵測及解碼作業之接收器;及 圖9B顯示一「快速(Turbo)」解碼器。 【主要元件符號說明】 100 多入多出系統 110 傳送器 112 資料來源 120 TX資料處理器 130 TX空間處理器 132 傳送器單元(TMTR) 140 控制器 142 記憶體 146 接收器單元 148 RX空間/資料處理器 150 接收器 154 接收單元(RCVH) 160 RX空間處理器 170 RX資料處理器 172 通道估計器 96064.doc 1353129 174 176 180 182 184 190 192 200 210 212 220 222 230 232 96064.doc 速率選定器 矩陣計算單元 控制器 記憶體 查核表(LUT) TX資料/空間處理器 傳送器單元 處理方法 按照所接收前導及/或資料估計該多入多 出通道。 按照各通道估計值選定一在多入多出通 道上資料傳送作業的單一速率,並送返 該選定速率。 根據該選定速率以處理一資料封包(即如 編碼該貧料封包、分割該經編碼封包成 nb個子封包,以及交錯並調變各子封包 以獲得一相對應資料符號區塊) 從Ντ個傳送天線一次傳送一個資料符號 區塊,一直到傳送完畢所有NB個資料符 號區塊或是接收到一 ACK為止。 透過NR個接收天線接收各所傳送資料符 號區塊。 當接收到一新區塊時,偵測、解調變、 解交錯及解碼對該資料封包所接收之所 -43 - 1353129 有資料符號區塊並送返一 ACK或NAK。 234 412 414 416 420 422a-422nb 424 426 452a-452b 454 456 610 620 622 630 652a-652t 660a-660t 662 664 666a-666t 若此確經正確解碼或既已收訖所有的NB 個資料符號區塊,則結束對於該資料封 包之處理。 循環冗餘檢查(CRC)產生器 前向錯誤偵測(FEC)編碼器 分割單元 通道交錯器 區塊交錯器 多工器 符號對映單元 組成編碼 編碼交錯器 多工器 多工器/解多工器(MUX/DEMUX) 矩陣乘法單元 多工器 多工器/解多工器(MUX/DEMUX) TX RF單元 OFDM調變器 反快速傅黎葉(IFFT)單元 循環字首產生器 TX RF單元 672a-672t 傳送天線 96064.doc -44· 1353129 810a-810r 接收天線 812a-812r RX RF單元 814a-814r OFDM解調變器 816a-816r 解多工器 820 偵測器 822 多工器 830 符號解對映單元 840 通道解交錯器 842 解多工器 844a-844nb 區塊解交錯器 848 重新組裝單元 850 FEC解碼器 852 CRC檢查器 918 緩衝器 920 偵測器 922 多工器 930 對數相似度比例(LLR)計算單元 940 通道解交錯器 948 重新組裝單元 950 FEC解碼器 952 解多工器 954a-954b 軟輸入軟輸出(SISO)解碼器 956 編碼交錯器 958 編碼解交錯器 96064.doc -45- 1353129 960 合併器/多工器 962 切片器 968 CRC檢查器 970 交錯器 96064.doc - 46 -

Claims (1)

1353129 修正替換頁 第093127311號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(100年7月) 十、申請專利範圍: L 一種於一無線多入多出诵邻备 、 通訊糸統内執行遞增冗餘(IR)傳 送之方法,其包含: . 獲得-在-多入多出通道上用於資料傳送的選定速· 率,該多人多出通道介於在_傳送器處之複數個傳送天 線與在一接收器處之複數個接收天線之間; 根據該選定速率處理—資料封包以獲得複數個符號區 塊’每-符號區塊包含該資料封包之不同經編碼資訊; 將-第-符號區塊從在該傳送器處之該複數個傳送天) 線’傳送至在該接收器處之該複數個接收天線,其中該 第一符號區塊係該複數個符號區塊之一者;以及 按-次-個符號區塊的方式,傳送該複數個符號區塊 ▲之剩餘者’-直到該資料封包由該接收器正確地復原或 該複數個符號區塊之全部經傳送為止。 月束項1之方法’其中該獲得該選定速率包含藉由該 傳送器接收來自該接收器之該選定速率。 3·如請求項1之方法’其中該處理包含: 产 根據一如該選定速率所表示之編碼法則來編碼該資料 封包’以獲得一經編碼封包; 將經編碼封包分割成複數個經編碼子封包;以及 根據一如該選定速率所表示之調變法則,將該複數個 經編碼子封包加以調變,俾獲得該複數個符號區塊。 4·如請求項3之方法,其中該編碼法則包含一快速編碼, 且其中該第一符號區塊包含對該資料封包的系統性位 96064-1000712.doc 1353129 時/胸修正替換頁 元 5.如請求項1之方法,進一步包含: 接收一用於該資料封包之負確認(NAK);以及 回應於接收該NAK ’於該複數個符號區塊之該剩餘者 間傳送一次一符號區塊。 6. 如請求項丨之方法,其中該多入多出系統利用正交劃頻 多工處理(OFDM),且其中若該符號區塊係選定以用於 c 傳送 °亥複數個符號區塊之每一者係在複數個子頻帶上 傳送且來自該複數個傳送天線。 7. 如明求項1之方法,其中至少兩個資料封包各者係根據 «玄選疋速率所處理,以獲得至少兩個複數個符號區塊, 對於各資料封包為一複數個符號區塊,且其中對於該等 至少兩個資料封包在該至少兩個複數個符號區塊中的至 少兩個符號區塊會同時地從該複數個傳送天線傳送至該 複數個接收天線。 Λ 如求項7之方法,其中該多入多出系統運用正交畫 多工處理(0FDM),並且其中用於該至少兩個資料圭 之該至少兩個符號區塊的每一者係在複數個子頻帶」 送且來自該複數個傳送天線。 9. :請求項1之方法,其中該多入多出系統運用正交畫 :工處理(〇FDM),其中卟個資料封包各者係根㈣ 疋速率所處理,以獲得心個複數個符號區塊,對於各 料封包為一複數個符號區塊,其中Np大於或等於I, 係按照該多入多出通道之一數階所選定,且其中用於 96064.1〇〇〇712 d〇c 1353129 ! A,7月产8修正替換頁 NP個貝料封包之Np個符號區塊係同時地在複數個子頻帶 上傳送且來自該複數個傳送天線。 1〇· -種運作以於-無線多入多出通訊系統内執行遞增冗餘· (IR)傳送的傳送器,其包含: 一傳送資料處理器,其運作以 * 獲得一在一多入多出通道上用於資料傳送的選定速 率,該多入多出通道介於在一傳送器處之複數個傳送天 線與在一接收器處之複數個接收天線之間,及 。根14選定速率處理一資料封包以獲得複數個符號) S塊,母一符號區塊包含該資料封包之不同經編碼資 控制器,其運作以 ▲啟動-第-符號區塊之傳送,其從在該傳送器處之 4複數個傳送天線至在該接收器處之該複數個接收天 線其令4第一符號區塊係該複數個符號區塊之一 者,以及 瓤 塊::二個符號區塊的方式,啟動該複數個符號區 , '的傳送,一直到該資料封包由該接收器正 確地復原或該複數個符號區塊之全部經傳送為止。 Π.如請求項1Q之傳送器,其中該傳送資料處理器運作以· 根據Γ如Γ選定速率所表示之編碼法則來編喝該資料 封包,以獲得一經編碼封包; ’ 將經編碼封包分割成複數個經編碼子封包.以及 根據一如該選定速率所表示之調變法則,將該複數個 96064-1000712.doc 經編碼子封包加以調變,俾獲得該複數個符號區塊。 12·如請求項10之傳送器,進一步包含: 一傳送空間處理器’其運作以接收一待予傳送之符號 區塊’並且將符號提供至該複數個傳送天線。 13 ‘ 一種運作以於一無線多入多出通訊系統内執行遞增冗餘 (IR)傳送之設備,其包含: 用於獲得一在一多入多出通道上用於資料傳送的選定 速率之構件’該多入多出通道介於在一傳送器處之複數 個傳送天線與在一接收器處之複數個接收天線之間;及 用於根據該選定速率處理一資料封包以獲得複數個符 號區塊之構件’每一符號區塊包含該資料封包之不同經 編碼資訊;以及 用於將一第一符號區塊從在該傳送器處之該複數個傳 送天線,傳送至在該接收器處之該複數個接收天線之構 件’其中該第一符號區塊係該複數個符號區塊之一者; 以及 用於按一次一個符號區塊的方式,傳送該複數個符號 區塊之剩餘者之構件,一直到該資料封包在該接收器處 正確地復原或該複數個符號區塊之全部經傳送為止。 14.如請求項13之設備,其中該用於處理之構件包含: 用於根據一如該選定速率所表示之編碼法則來編碼該 資料封包,以獲得一經編碼封包之構件; 用於將該經編碼封包分割成複數個經編碼子封包之構 件;以及 96064-1000712.doc -4 - 用於根據一如該選定速率 數栖I姐τ衣不之調變法則,將該複 數個經編碼子封包加以 之構件。 焊獲仔該複數個符號區塊 】5.—種於一無線多入多出诵 傳送之方法,其包含·· 令接收—遞增冗餘(IR) 封包的,測符號之區塊,其中該經偵 ::塊係自—傳送器處之複數個傳送天線所傳送且 =一接收器處之複數個接收天線所接收的-資料符號區 塊之一估計值,且盆φ纺次 八。乂貝科苻號區塊係複數個資料符 就區塊的一者,其基於一 疋疋逮率而產生以用於該資料 封包,每—資料符號區塊包含該資料封包之不同經 資訊; 將對該貝料封包所獲得之所有經偵測符號區塊加以解 碼,俾提供一經解碼封包; 決定該經解碼封包是正確或錯誤;以及 右該經解碼封包為錯誤,則對該複數個資料符號區塊 之另一者重複該獲得、解碼及決定處理。 16·如請求項15之方法,進一步包含: 獲得對該資料符號區塊的一經接收符號之區塊;以及 偵測該經接收符號區塊俾獲得該經偵測之符號區塊。 17. 如請求項16之方法,其中該偵測處理係按照一最小均方 錯誤(MMSEM貞測器、或—最大比例合併(MRC)偵測器或 一線性零值強制(Z F)偵測器或前述偵測器之一組合。 18. 如請求項15之方法,進一步包含: 96064-1000712.doc
1353129 若該經解碼封包為正確,或若既已傳畢該資料封包之 該複數個資料符號區塊,則結束該獲得、解碼及決定處 理。 19. 如凊求項15之方法,進一步包含: 右該經解碼封包為正確,則送出該資料符號區塊的一 確認(ACK)訊息,或若該經解碼封包為錯誤,則送出一 負確認(NAK)訊息。 20. 如請求項15之方法,進一步包含: 獲付在该複數個傳送天線與該複數個接收天線之間的 一多入多出通道之多個通道估計值;及 按照该等通道估計值,選定該速率。 21. 如請求項20之方法,其中該選定該速率包含: 對該複數個傳送天線之每一者,導算出一信號對雜訊 比(SNR)估計值; 按照該複數個傳送天線之SNR估計值,決定該複數個 傳天線的一平均頻譜效益性;以及 對5亥複數個傳送天線,按照該平均頻譜效益性來決定 該速率。 22. 如請求項20之方法,其中該選定該速率包含: 對該複數個傳送天線之每一者,導算出一信號對雜訊 比(SNR)估計值; 按照對該複數個傳送天線之SNR估計值計算一平均 SNR ; 決定一後退因數;以及 96064-1000712.doc 心年。胸修直替換竭 按照該平均SNR及該後退因數來決定該速率。 23. 種運作以於一無線多入多出通訊系統中接收一遞增冗 餘(IR)傳送之接收器,其包含: —接收資料處理器,其運作以 獲得一資料封包的一經偵測符號之區塊,其中該經 偵測符號區塊係自一傳送器處之複數個傳送天線所傳 送且由一接收器處之複數個接收天線所接收的一資料 符號區塊之一估計值,且其中該資料符號區塊係複數 個資料符號區塊的一者,其基於一選定速率而產生以 用於該資料封包,每一資料符號區塊包含該資料封包 之不同經編鹤資訊; 將對該肓料封包所獲得之所有經偵測符號區塊加以 解碼,俾提供一經解碼封包;及 決定該經解碼封包是正確或錯誤;以及 控制器,其運作以,若該經解碼封包為錯誤,導引 該接收資料處理器以重複獲得一新偵測符號之區塊、解 碼所有的經彳貞測符號區塊、並且決定該經解碼封包是正 確或錯誤。 24. 如請求項23之接收器,進一步包含: 一偵測器,其運作以獲得該資料符號區塊之經接收符 號的-區塊,並偵測該經接收符號區塊以獲得該經伯測 符號區塊。 25. 如請求項23之接收器,進一步包含: -通道估計器,其運作以獲得_在該複數個傳送天線 96064-1000712.doc 1353129 26. 咖月A曰修正替換頁 與該複數個接收天線之間的多入多出通道之多個通道估 計值; 一速率選定器,其運作以按照該等通道估計值,選定 該速率。 臀 一種運作以於一無線多入多出通訊系統中接收一遞增冗 餘(IR)傳送之設備,其包含: 用於獲得一資料封包的經偵測符號之一區塊之構件, 其中δ玄經偵測符號區塊係自一傳送器處之複數個傳送天 線所傳送且由一接收器處之複數個接收天線所接收的一 資料符號區塊之一估計值,且其中該資料符號區塊係複 數個資料符號區塊的一者,其基於一選定速率而產生以 用於該資料封包,每一資料符號區塊包含該資料封包之 不同經編碼資訊; 4 27. 用於將對該資料封包所獲得之所有經偵測符號區塊加 以解碼’俾提供一經解碼封包之構件; 用於決定該經解碼封包是正確或錯誤之構件;以及 用於若該經解碼封包為錯誤,則對該複數個資料符號 區塊之另一者重複該獲得、解碼及決定處理之構件。; 如請求項26之設備,進一步包含: 用於獲得該資料符號區塊的經接收符號之 件;以及 區塊之構 用於偵測該經接收符號區塊俾獲得該經偵 之構件。 測符號區塊 28. 種於一無線多入多出通訊系統中 接收—遞增冗餘(IR) 96064-1000712.doc 丄 月IV«修正替換頁 傳送之方法,其包含: 獲得用於一資料封包之至少一經接收符號區塊,其中 該至J 一經接收符號區塊係自一傳送器處之複數個傳送 天線所傳送且由一接收器處之複數個接收天線所接收的 至 > 一資料符號區塊,且其中該至少一資料符號區塊係 在基於選定速率而產生以用於該資料封包的複數個資 料符號區塊中,每一資料符號區塊包含該資料封包之不 同經編碼資訊; 偵測該資料封包之該至少一經接收符號區塊,以獲得 * 至J 一經偵測符號區塊,一經偵測符號區塊係對於各個 經接收符號區塊; 解碼该至少一經偵測區塊,以獲得解碼器饋返資訊; 執行該偵測及解碼處理複數個迭遞次數,其中該偵測 處理可在後續的迭遞裡,運用來自於對目前封包之該解 碼處理的解碼器饋返資訊;以及 基於一輸出而產生一經解碼封包,該輸出係來自該複 , 數選遞中之一最後一選遞之該解碼。 29.如凊求項28之方法,進一步包含: 決疋該經解碼封包是正確或錯誤;以及 若該經解碼封包係錯誤,且若尚未傳畢該複數個資料 符號區塊之全部,則重複對該複數個資料符區塊之另一 者的獲得、偵測、解碼、執行及產生處理。 30.如請求項28之方法,進一步包含: 獲得在該複數個傳送天線與該複數個接收天線之間的 96064-I0007I2.doc -9- 1353129 一年。/月/v曰修正替換頁 一多入多出通道之多個通道估計值;以及 按照該等通道估計值,選定該速率。 31.如請求項28之方法,其中該偵測處理係按照一最小均方 錯誤(MMSE)偵測器、或一最大比例合併(MRC)偵測器、 或一線性零值強制(ZF)偵測器、或前述偵測器之一組 合0 32·如凊求項3 1之方法,其中會利用該MMSE偵測器進行N 次迭遞的偵測,且會在迭遞之後利用該MRC偵測器 或該ZF偵測器進行偵測,其中]^為i以上。 33_ —種運作以於—無線多入多出通訊系統中接收一遞增冗 餘(IR)傳送之接收器,其包含: 一緩衝器,其運作以接收與儲存一資料封包的至少一 經接收符號區塊,其中該至少—經接收符號區塊係自一 傳送器處之複數個傳送天線所傳送且由—接收器處之複 數個接收天線所接收的至少—資料符號區塊,且其中該 至少一資料符號區塊係在基於一選定速率而產生以用於 該資料封包的複數個資料符號區塊中,每一資料符號區 塊包含該資料封包之不同經編碼資訊; 一偵測器,其運作以偵測該資料封包之至少一經接收 符號區塊,以獲得至少一經偵測符號區塊,一經偵測符 號區塊係對於各個經接收符號區塊;及 -解碼器,其運作以解碼該至少K貞測符號區塊, 以獲得解碼器饋返資訊,以及 其中該谓測器及該解碼器係運作以執行該偵測及解碼 96064-1000712.doc -10- 1353129 月哪正雜j 處理複數個送遞次數,其令來自於— as ^ κ 曰别送遞之該解碼 益的忒解碼器饋返資訊係由在一後 的迭遞裡之該偵测 益所運用,且其中在該複數次的 疋竭之最後一次迭遞 裡,一經解碼封包係按照該解碼器的—輸出所產生。 34·如請求項33之接收器,進一步包含: 一控制器’其運作以’㈣經解碼封包錯誤,且若尚 未傳畢該複數個資料符號區塊之全部,則導引該緩衝号 以接收賴存對於該複數個請符號區塊之另_者的另 一經接收符號區塊’且㈣㈣測器及解碼器,以料 貧料封包之所有經接收符號區塊執行偵測及解竭,俾獲 得該經解碼封包。 A -種於一無線多入多出通訊系統中接收一遞增冗餘⑽ 傳送作業之設備,其包含: 用於獲得用於-資料封包之至少一經接收符號區塊之 構件,其中該至少-經接從符號區塊係自—傳送器處之 複數個傳送天線所傳送且由—接收器處之複數個接收天 線所接收的至少一經資料符號區塊,且其中該至少一資 料符號區塊係在基於-選定速率而產生以用於該資料封 包的複數個資料符號區塊中; 用於偵測該資料封包之該至少一經接收符號區塊,以 獲得至少Ή貞測符號區塊之構件,—經㈣符號區塊 係對於各個經接收符號區塊; 用於解碼該至少一經偵測符號區塊,以獲得解碼器饋 返資訊之構件; 96064-1000712.doc • 11 -
用於執打該偵測及解碼處理複數個迭遞次數之構件, 其中來自於目前迭遞之該解碼的哕
砰碼的涊解碼器饋返資訊係由 在後續的迭遞裡之該偵測所運用;以及 自該解碼之一輸出來產生— 36.如請求項35之設備,進—步包含: 一最後一次迭遞裡, 經解碼封包之構件。 按照來 用於決定該經解碼封包是正確或錯誤之構件丨以及 用於若該經解碼封包係錯誤且若尚未傳畢該複數個資 料符號區塊之全部,則重複對該複數個資料符號區塊之 另一者的該接收Μ貞測、解碼、執行及產生處理之構 件。 37. —種於一無線多入多出通訊系統中接收一資料傳送之方 法,其包含: 偵測一資料封包之經接收符號以獲得多個經偵測符 號; 解碼該等經偵測符號以獲得解碼器饋返資訊; 執行該偵測及解碼複數次送遞,其中來自於對一目前 迭遞之該解碼的該解碼器饋返資訊係由在一後續迭遞的 該偵測所運用,其中該偵測對於該複數次迭遞之前 的迭遞係按照一最小均方誤差(]^]^把)偵測器而執行, 其中N為1以上,而在該前N次的迭遞之後對於該複數次 迭遞之剩餘迭遞,則係按照一最大比例合併(MRC)偵測 器或一線性零值強制(ZF)偵測器而執行;以及 在該複數次迭遞之一最後一次送遞裡,按照來自該解 96064-10007l2.doc • 12· 1353129 38. 碼之一輸出,產生 如請求項37之方法 ‘年月/"日修正替換頁j 經解碼封包。 其中N等於1。 96064-1000712.doc -13·
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US (1) US8908496B2 (zh)
EP (4) EP1959600B1 (zh)
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AT (2) ATE480061T1 (zh)
AU (1) AU2004303128C1 (zh)
BR (1) BRPI0414188B1 (zh)
CA (1) CA2538057C (zh)
DE (2) DE602004026491D1 (zh)
DK (1) DK2146455T3 (zh)
ES (1) ES2342444T3 (zh)
HK (2) HK1112339A1 (zh)
IL (1) IL174142A0 (zh)
MX (1) MXPA06002662A (zh)
PL (3) PL1959600T3 (zh)
RU (1) RU2502197C2 (zh)
SI (1) SI2146455T1 (zh)
TR (1) TR201815083T4 (zh)
TW (3) TWI353129B (zh)
WO (1) WO2005025117A2 (zh)

Families Citing this family (136)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
CN100380856C (zh) * 2002-12-03 2008-04-09 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于比特交织cofdm-mimo系统的简化解码器
US7873022B2 (en) * 2004-02-19 2011-01-18 Broadcom Corporation Multiple input multiple output wireless local area network communications
US7848442B2 (en) * 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
JP2005348116A (ja) * 2004-06-03 2005-12-15 Sharp Corp 無線通信装置
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US7440777B2 (en) * 2004-08-13 2008-10-21 Broadcom Corporation Multi-transceiver system with MIMO and beam-forming capability
US20060039344A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing scheme for unicast and broadcast/multicast traffic
US7283499B2 (en) * 2004-10-15 2007-10-16 Nokia Corporation Simplified practical rank and mechanism, and associated method, to adapt MIMO modulation in a multi-carrier system with feedback
US20090122899A1 (en) * 2005-03-01 2009-05-14 Elektrobit System Test Oy Method, Device, Arrangement, Transmitter Unit and Receiver Unit for Generating Data Characterising Mimo Environment
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
CN102209062B (zh) 2005-03-10 2013-06-12 松下电器产业株式会社 无线接收装置和无线接收方法
US8724740B2 (en) 2005-03-11 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Systems and methods for reducing uplink resources to provide channel performance feedback for adjustment of downlink MIMO channel data rates
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8995547B2 (en) * 2005-03-11 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Systems and methods for reducing uplink resources to provide channel performance feedback for adjustment of downlink MIMO channel data rates
US7593489B2 (en) * 2005-03-14 2009-09-22 Koshy John C Iterative STBICM MIMO receiver using group-wise demapping
US8446892B2 (en) * 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
JP4711750B2 (ja) * 2005-04-13 2011-06-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動局及び基地局並びに通信制御方法
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8599945B2 (en) * 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US7574645B2 (en) 2005-08-18 2009-08-11 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for detecting and decoding enhanced dedicated channel hybrid automatic repeat request indicator channel transmissions
US8073068B2 (en) * 2005-08-22 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Selective virtual antenna transmission
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) * 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US8098773B1 (en) * 2005-09-19 2012-01-17 Piesinger Gregory H Communication method and apparatus
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US9210651B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225488B2 (en) * 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US7770092B2 (en) * 2005-12-29 2010-08-03 Stmicroelectronics S.R.L. Method for iterative decoding in a digital system and apparatus implementing the method
US7552379B2 (en) * 2005-12-29 2009-06-23 Stmicroelectronics S.R.L. Method for iterative decoding employing a look-up table
US20070206558A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmitting distributed fdma and localized fdma within a same frequency band
US8213548B2 (en) * 2006-04-04 2012-07-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for dynamic packet reordering
US8139612B2 (en) * 2006-04-04 2012-03-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for dynamic packet mapping
US7916775B2 (en) * 2006-06-16 2011-03-29 Lg Electronics Inc. Encoding uplink acknowledgments to downlink transmissions
US8312335B2 (en) 2006-07-06 2012-11-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for correcting errors in a multiple subcarriers communication system using multiple antennas
US7751495B1 (en) * 2006-09-06 2010-07-06 Marvell International Ltd. Equal power output spatial spreading matrix for use in a wireless MIMO communication system
EP2060022B1 (en) 2006-09-06 2016-02-17 Qualcomm Incorporated Codeword permutation and reduced feedback for grouped antennas
US7729439B2 (en) 2006-09-18 2010-06-01 Marvell World Trade Ltd. Calibration correction for implicit beamforming in a wireless MIMO communication system
TWI337462B (en) * 2006-09-26 2011-02-11 Realtek Semiconductor Corp Receiver of mimo multi-carrier system and associated apparatus and method for receive antenna selection
JP4995916B2 (ja) 2006-10-04 2012-08-08 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムにおけるsdmaのためのアップリンクack伝送
US8031795B2 (en) * 2006-12-12 2011-10-04 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Pre-processing systems and methods for MIMO antenna systems
US20080139153A1 (en) * 2006-12-12 2008-06-12 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co., Ltd. Antenna configuration selection using outdated channel state information
KR101431271B1 (ko) * 2007-01-12 2014-08-20 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 방식의 이동 통신 시스템에서 피드백정보 송수신 방법 및 장치
WO2008084392A2 (en) * 2007-01-12 2008-07-17 Nokia Corporation Method and apparatus for providing automatic control channel mapping
US7889766B2 (en) * 2007-01-19 2011-02-15 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
US8379738B2 (en) 2007-03-16 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to improve performance and enable fast decoding of transmissions with multiple code blocks
WO2008120925A1 (en) 2007-03-29 2008-10-09 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal in wireless communication system
US20080273452A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 Farooq Khan Antenna mapping in a MIMO wireless communication system
WO2008153330A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data in mobile communication system
US8386878B2 (en) 2007-07-12 2013-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to compute CRC for multiple code blocks
EP2180629B1 (en) 2007-08-14 2017-11-29 LG Electronics Inc. Method for acquiring resource region information for PHICH and method of receiving PDCCH
KR101397039B1 (ko) * 2007-08-14 2014-05-20 엘지전자 주식회사 전송 다이버시티를 사용하는 다중안테나 시스템에서 채널예측 오류의 영향을 감소시키기 위한 cdm 방식 신호전송 방법
KR101405974B1 (ko) * 2007-08-16 2014-06-27 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법
KR101507785B1 (ko) * 2007-08-16 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법
JP5109707B2 (ja) * 2008-02-19 2012-12-26 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 定着装置及び画像形成装置
JP5397367B2 (ja) 2008-02-26 2014-01-22 日本電気株式会社 復号装置、復号方法及びプログラム
US8477830B2 (en) 2008-03-18 2013-07-02 On-Ramp Wireless, Inc. Light monitoring system using a random phase multiple access system
US8958460B2 (en) * 2008-03-18 2015-02-17 On-Ramp Wireless, Inc. Forward error correction media access control system
US9184874B2 (en) * 2008-03-31 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Storing log likelihood ratios in interleaved form to reduce hardware memory
US8867565B2 (en) 2008-08-21 2014-10-21 Qualcomm Incorporated MIMO and SDMA signaling for wireless very high throughput systems
US20100067331A1 (en) * 2008-09-12 2010-03-18 Yang Tsih C Iterative correlation-based equalizer for underwater acoustic communications over time-varying channels
US8266497B1 (en) 2008-10-17 2012-09-11 Link—A—Media Devices Corporation Manufacturing testing for LDPC codes
US8175186B1 (en) * 2008-11-20 2012-05-08 L-3 Services, Inc. Preserving the content of a communication signal corrupted by interference during transmission
US8363699B2 (en) 2009-03-20 2013-01-29 On-Ramp Wireless, Inc. Random timing offset determination
EP2502378B1 (en) * 2009-11-17 2015-12-16 Sony Corporation Transmitter and transmission method for broadcasting data in a broadcasting system providing incremental redundancy
EP2502351B1 (en) * 2009-11-17 2018-07-25 Saturn Licensing LLC Receiver and receiving method for receiving data in a broadcasting system using incremental redundancy
US8750270B2 (en) * 2010-02-25 2014-06-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting feedback request and method and apparatus for receiving feedback request in wireless communication system
US8914709B1 (en) * 2010-03-04 2014-12-16 Sk Hynix Memory Solutions Inc. Manufacturing testing for LDPC codes
US8473804B2 (en) * 2010-04-26 2013-06-25 Via Telecom, Inc. Enhanced wireless communication with HARQ
CN102939733B (zh) * 2010-04-29 2016-08-03 尚兰坡无线股份有限公司 前向纠错媒体接入控制系统
JP2012178727A (ja) * 2011-02-25 2012-09-13 Sharp Corp 受信装置、送信装置、受信方法、送信方法、プログラムおよび無線通信システム
US9154969B1 (en) 2011-09-29 2015-10-06 Marvell International Ltd. Wireless device calibration for implicit transmit
CN103138821B (zh) * 2011-11-30 2017-02-08 华为技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
US9332541B2 (en) * 2012-04-17 2016-05-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Methods and devices for transmission of signals in a telecommunication system
KR102078221B1 (ko) * 2012-10-11 2020-02-17 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 채널 추정 장치 및 방법
ES2816014T3 (es) 2013-02-13 2021-03-31 Ericsson Telefon Ab L M Ocultación de error de trama
KR102046343B1 (ko) * 2013-04-18 2019-11-19 삼성전자주식회사 디지털 영상 방송 시스템에서의 송신 장치 및 방법
US9661579B1 (en) 2013-05-03 2017-05-23 Marvell International Ltd. Per-tone power control in OFDM
US9843097B1 (en) 2013-07-08 2017-12-12 Marvell International Ltd. MIMO implicit beamforming techniques
CN103596168A (zh) * 2013-11-18 2014-02-19 无锡赛思汇智科技有限公司 一种无线通讯中自适应抗干扰的消息发送与接收方法及装置
WO2015089741A1 (zh) * 2013-12-17 2015-06-25 华为技术有限公司 接收数据的方法及设备,以及发送数据的方法及设备
US10171119B2 (en) * 2014-07-29 2019-01-01 Ramot At Tel Aviv University Communication terminals and a method for exchanging information between communication terminals in a noisy environment
EP3187002B1 (en) * 2014-08-31 2021-04-07 Ubiquiti Inc. Methods and apparatuses for monitoring and improving wireless network health
CN104869086B (zh) * 2015-05-27 2017-11-14 东南大学 基于二维压缩感知的mimo‑ofdm通信系统下行信道估计方法、装置
EP3335393A1 (en) * 2015-08-12 2018-06-20 Istanbul Teknik Universitesi Rektorlugu Multiple input multiple output orthogonal frequency division multiplexing with index modulation, mimo-ofdm-im, communications system
US10277439B2 (en) * 2016-07-18 2019-04-30 Qualcomm Incorporated Dual stage channel interleaving for data transmission
US20180063849A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Qualcomm Incorporated Transmission and detection methods for range extension
US10581554B2 (en) * 2017-01-13 2020-03-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation Systems and methods to generate copies of data for transmission over multiple communication channels
JP2018191033A (ja) * 2017-04-28 2018-11-29 ルネサスエレクトロニクス株式会社 無線送信装置、無線受信装置、及び無線送信方法
US10862620B2 (en) 2017-09-25 2020-12-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Systems and methods to optimize the load of multipath data transportation
US10873373B2 (en) 2018-03-16 2020-12-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Simplified detection for spatial modulation and space-time block coding with antenna selection
CN108540420B (zh) * 2018-04-09 2020-11-03 中原工学院 一种高速运动下基于两步检测ofdm信号的接收方法
US10432272B1 (en) 2018-11-05 2019-10-01 XCOM Labs, Inc. Variable multiple-input multiple-output downlink user equipment
US10659112B1 (en) 2018-11-05 2020-05-19 XCOM Labs, Inc. User equipment assisted multiple-input multiple-output downlink configuration
US10812216B2 (en) 2018-11-05 2020-10-20 XCOM Labs, Inc. Cooperative multiple-input multiple-output downlink scheduling
US10756860B2 (en) 2018-11-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Distributed multiple-input multiple-output downlink configuration
CN113169764A (zh) 2018-11-27 2021-07-23 艾斯康实验室公司 非相干协作式多输入多输出通信
US11063645B2 (en) 2018-12-18 2021-07-13 XCOM Labs, Inc. Methods of wirelessly communicating with a group of devices
US10756795B2 (en) 2018-12-18 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment with cellular link and peer-to-peer link
EP3915198A1 (en) * 2019-01-21 2021-12-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, apparatus and machine-readable mediums relating to adjusting beam gain in wireless communication networks
US11330649B2 (en) 2019-01-25 2022-05-10 XCOM Labs, Inc. Methods and systems of multi-link peer-to-peer communications
US10756767B1 (en) 2019-02-05 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. User equipment for wirelessly communicating cellular signal with another user equipment
US11032841B2 (en) 2019-04-26 2021-06-08 XCOM Labs, Inc. Downlink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10756782B1 (en) 2019-04-26 2020-08-25 XCOM Labs, Inc. Uplink active set management for multiple-input multiple-output communications
US10735057B1 (en) 2019-04-29 2020-08-04 XCOM Labs, Inc. Uplink user equipment selection
US10686502B1 (en) 2019-04-29 2020-06-16 XCOM Labs, Inc. Downlink user equipment selection
US11411778B2 (en) 2019-07-12 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Time-division duplex multiple input multiple output calibration
US11411779B2 (en) 2020-03-31 2022-08-09 XCOM Labs, Inc. Reference signal channel estimation
CN115699605A (zh) 2020-05-26 2023-02-03 艾斯康实验室公司 干扰感知波束成形
CA3195885A1 (en) 2020-10-19 2022-04-28 XCOM Labs, Inc. Reference signal for wireless communication systems
WO2022093988A1 (en) 2020-10-30 2022-05-05 XCOM Labs, Inc. Clustering and/or rate selection in multiple-input multiple-output communication systems
WO2022186853A1 (en) * 2021-03-03 2022-09-09 Zeku, Inc. Dynamic cyclic redundancy check update for iterative decoding
CN113282523B (zh) * 2021-05-08 2022-09-30 重庆大学 一种缓存分片的动态调整方法、装置以及存储介质
US11616597B1 (en) 2022-01-11 2023-03-28 Qualcomm Incorporated Hierarchical cyclic redundancy check techniques

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA948134B (en) 1993-10-28 1995-06-13 Quaqlcomm Inc Method and apparatus for performing handoff between sectors of a common base station
US6304593B1 (en) * 1997-10-06 2001-10-16 California Institute Of Technology Adaptive modulation scheme with simultaneous voice and data transmission
US6778558B2 (en) * 1998-02-23 2004-08-17 Lucent Technologies Inc. System and method for incremental redundancy transmission in a communication system
US6363121B1 (en) 1998-12-07 2002-03-26 Lucent Technologies Inc. Wireless transmission method for antenna arrays using unitary space-time signals
CA2298325A1 (en) 1999-03-01 2000-09-01 Lucent Technologies, Inc. Iterative differential detector
EP1069722A2 (en) 1999-07-12 2001-01-17 Hughes Electronics Corporation Wireless communication system and method having a space-time architecture, and receiver for multi-user detection
US6308294B1 (en) 1999-11-17 2001-10-23 Motorola, Inc. Adaptive hybrid ARQ using turbo code structure
US6351499B1 (en) * 1999-12-15 2002-02-26 Iospan Wireless, Inc. Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter
US7068628B2 (en) * 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
US7233625B2 (en) 2000-09-01 2007-06-19 Nortel Networks Limited Preamble design for multiple input—multiple output (MIMO), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
US7031371B1 (en) * 2000-09-25 2006-04-18 Lakkis Ismail A CDMA/TDMA communication method and apparatus for wireless communication using cyclic spreading codes
US8634481B1 (en) * 2000-11-16 2014-01-21 Alcatel Lucent Feedback technique for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
US6930981B2 (en) 2000-12-06 2005-08-16 Lucent Technologies Inc. Method for data rate selection in a wireless communication system
US6987819B2 (en) * 2000-12-29 2006-01-17 Motorola, Inc. Method and device for multiple input/multiple output transmit and receive weights for equal-rate data streams
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
KR100781969B1 (ko) * 2001-03-26 2007-12-06 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속에 기반한 데이타 통신 장치및 방법
US6859503B2 (en) 2001-04-07 2005-02-22 Motorola, Inc. Method and system in a transceiver for controlling a multiple-input, multiple-output communications channel
DE10296698B4 (de) 2001-04-24 2007-07-12 Intel Corporation, Santa Clara Verfahren und Vorrichtung zum Kodieren und Dekodieren von Daten mit unterschiedlichen Modulationsschemata und Kodierungen und einem ARQ-Protokoll
GB0110125D0 (en) 2001-04-25 2001-06-20 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US7133459B2 (en) * 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
US6785341B2 (en) 2001-05-11 2004-08-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system utilizing channel state information
JP3583388B2 (ja) 2001-06-29 2004-11-04 松下電器産業株式会社 データ通信装置およびデータ通信方法
US7031419B2 (en) 2001-06-29 2006-04-18 Nokia Corporation Data transmission method and system
DE10132492A1 (de) * 2001-07-03 2003-01-23 Hertz Inst Heinrich Adaptives Signalverarbeitungsverfahren zur bidirektionalen Funkübertragung in einem MIMO-Kanal und MIMO-System zur Verfahrensdurchführung
US7447967B2 (en) 2001-09-13 2008-11-04 Texas Instruments Incorporated MIMO hybrid-ARQ using basis hopping
US20030066004A1 (en) * 2001-09-28 2003-04-03 Rudrapatna Ashok N. Harq techniques for multiple antenna systems
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7154936B2 (en) 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US7155171B2 (en) * 2001-12-12 2006-12-26 Saraband Wireless Vector network analyzer applique for adaptive communications in wireless networks
KR100747464B1 (ko) 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
KR100810350B1 (ko) 2002-01-07 2008-03-07 삼성전자주식회사 안테나 어레이를 포함하는 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 다양한 채널상태에 따른 데이터 송/수신 장치 및 방법
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7287206B2 (en) * 2002-02-13 2007-10-23 Interdigital Technology Corporation Transport block set transmission using hybrid automatic repeat request
US7292647B1 (en) * 2002-04-22 2007-11-06 Regents Of The University Of Minnesota Wireless communication system having linear encoder
US7184713B2 (en) 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US7397864B2 (en) * 2002-09-20 2008-07-08 Nortel Networks Limited Incremental redundancy with space-time codes
US6873606B2 (en) * 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8208364B2 (en) * 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US20050003378A1 (en) * 2002-12-19 2005-01-06 Moshe Szyf Inhibitor of demethylase, antitumorigenic agent, and an in vitro assay for demethylase inhibitors
US7885228B2 (en) 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
KR100591890B1 (ko) * 2003-04-01 2006-06-20 한국전자통신연구원 다중 안테나 무선 통신 시스템에서의 적응 송수신 방법 및그 장치
US7668125B2 (en) 2003-09-09 2010-02-23 Qualcomm Incorporated Incremental redundancy transmission for multiple parallel channels in a MIMO communication system
US7431775B2 (en) 2004-04-08 2008-10-07 Arkema Inc. Liquid detergent formulation with hydrogen peroxide

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Publication number Publication date
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EP2146456A3 (en) 2012-08-01
JP2010252365A (ja) 2010-11-04

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