TWI362194B - Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system - Google Patents

Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system Download PDF

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TWI362194B
TWI362194B TW094120052A TW94120052A TWI362194B TW I362194 B TWI362194 B TW I362194B TW 094120052 A TW094120052 A TW 094120052A TW 94120052 A TW94120052 A TW 94120052A TW I362194 B TWI362194 B TW I362194B
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Description

2194 . 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大體上係關於資料通信,且更特定言之,本發明 係關於多載波多向近接通信系統中之資料傳輸。 【先前技術】 多向近接系統可同時支持多個終端機在前向鏈路及反 向鏈路上之通信。前向鏈路(或下行鍵路)係指自基地台至 終端機之通信鏈路,且反向鏈路(或上行鏈路)係指自終端 機至基地台之通信鏈路。多個終端機可同時在反向鏈路上 傳輸資料及/或在前向鏈路上接收資料。此可藉由在每一 鏈路上多工多個資料傳輸來達成,該等鏈路在時間、頻率 及/或碼域上彼此正交。歸因於諸如通道條件、接收器缺 陷等的各種因素,在大多數狀況下通常不能達成完全正交 性。然而,正交多工確保了每一終端機之資料傳輪最低程 度地干涉其它終端機之資料傳輪。 一多載波通信系統利用多個載波進行資料傳輪。多個載 波可由正交劃頻多工(0FDM)、離散多音頻(dmt)、其它 多栽波調變技術或其它構造提供❶OFDM有效地將總系統 頻寬劃分為多個(κ個)正交頻率子頻帶。此等子頻帶亦稱 為音頻、子載波、頻段(bin)、頻道等。每_子頻帶與一可 使用資料來調變的個別子載波相關聯。 一正交劃頻多向近接(OFDMA)系統為利用〇FDM之多向 近接系統。—〇FDMA系統可使用時間及/或劃頻多工來在 多個終端機之多個資料傳輸之間達成正交性。舉例而言, 102553 * 不同終端機可配置有不同 个Μ子頻帶’且可在配置至該終端機 之該或該等子頻帶上發'关立 發运母一終端機之資料傳輸。藉由對 不同終端機使用不相交式北击I^ 乂次非重疊子頻帶,可避免或減少多 個終端機之間的干擾,计 一 丁熳並可達成經改良之效能。 資料傳輸可用子頻帶夕叙 &
茨带之數目受用於〇FDMA系統之OFDM 結構所限(限於K)。子頻帶為 頌’之又限數目對可同時傳輸而不 會彼此干擾的終端機之數 数目施加一上限。在特定狀況下, 可需要允許更多的終端機 、細機冋時傳輸以(例如)更好地利用可 用之系統容量。因此,此 此項技術中需要可在OFDMA系統 中同時支持更多終端機的技術。 【發明内容】 本文中描述了可支持多於系統中可用正交傳輸單元(或 :交維度)之數目的終端機之同時傳輸的技術。每—該"傳 輸單元”可對應於一或多個 少因付就週期中的一組一或多個子 :帶’且在頻率及時間上正交於所有其它傳輸單元。此等 技術稱為”準正交多工"且可用以更全面地利用額外容量, ,谷讀藉由在基地台處使用多個天線而在-空間維度中 J建。此等技術亦可減少每'终端機所觀測到的干擾之 量’從而可改良效能。 么f Γ適用於―_MA系統的準正交多工之實施例中, …系統中之每-基地台界定多個(M個)流量通道组 一組含有多_)流量通道,舉例而流量通道用於 該系統中每—可用正交傳輸_ 、 一傳輸間隔之特定交僂 母 傳輸早% (例如,特定子頻帶)相關 102553 1362194 聯。對於一跳頻0FDMA(FH_0FDMA)系統而言每—〇 广相關聯,該FH序列在不同傳輸間= 道彼此 隨機地選擇不同子頻帶。每-組中之流量通 i砹此正交,且可關於其 者中之流量通道 ' 。因此該系統中可用流量通道總數為M.N。可使用 目α)個流量通道組來支持經選擇用於資料傳輸的 士旦疋數目(U)個終端機。每一終端機可指派有一選自匕個 流量通道組之流量通道。 母一終端機在其流量通道上傳輸f料符號(該等資料符 號為用於資料之調變符號)。每一終端機亦在其流量通道 t傳輸導頻符號(其為用於導頻之調變符號)以允許一基地 台估算該終端機與該基地台之間的無線通道之回應。⑴固 、’·: Ατί (機可在其所指派之流量通道上同時進行傳輸。 基地台接故來自U個終端機之資料傳輸並獲得一所接收 的符號向量以用於每一符號週期中之每一子頻帶。基地台 可得出一用於每一子頻帶的空間濾波器矩陣,該空間濾波 器矩陣係基於.所獲得的用於在該子頻帶上進行傳輸之所有 終端機的通道回應估算而得出。基地台可使用用於每一子 頻帶之空間濾波器矩陣來對用於該子頻帶之所接收的符號 向量執行接收器空間處理以獲得所偵測的資料符號,該等 資料符號為终端機使用該子頻帶所發送之資料符號的估 算。 下文更為詳細地描述了本發明之各種態樣及實施例。 【實施方式】 102553
丄362194 詞語"例示性"在本文中用以意謂"充當一實例、實體或 說明°本文描述為"例示性"之任何實施例或設計不必解 釋為比其它實施例或設計更佳或更有利。 本文所描述之準正交多工技術可用於各種多載波通信系 統,例如,一諸如OFDMA系統之基於OFDM之系統。此等 技術亦可用於單天線及多天線系統。一單天線系統利用一 個天線進行資料傳輸及接收。一多天線系統利用一個或多 個天線進行資料傳輸且利用多個天線進行資料接收。此等 技術亦可用於劃時雙工(TDD)及劃頻雙工(FDD)系統,從 而用於則向及反向鏈路’該等技術可具有或不具有跳頻。 為/月晰起見’下文關於一多天線]?11_01?0]^八系統之反向鏈 ** 路來描述準正交多工。 圖1展不OFDMA系統1〇0中之多個終端機11〇3至11〇u及 基地台120。一基地台通常為與終端機進行通信之一固 疋〇,且亦可被稱為一存取點或其它術語。一終端機可為 馨固定或行動的,且亦可稱為一行動台、一無線設備或其它 術語。術語"終端機"及”使用者"在本文中亦可交替使用。 基地台120配備有用於資料傳輸及接收之多個(R)天線。一 終端機可配備有一個天線(例如,終端機ma)或多個天線 (例如,終端機110U)來用於資料傳輸及接收。基地台處 之R個天線表示用於前向鏈路上之傳輸的多輸入(mi)及用 於反向鏈路上之傳輸的多輪出(則)。若選擇多個終端機用 於同時傳輸,則用於此等經選擇之終端機的多個天線共同 表示用於前向鏈路傳輪之多輸出及用於反向鍵路傳輪^ 102553 1362194 輸入。 圖2說明可用於OFDMA系統之跳頻(FH)傳輸機制200。 跳頻可提供針對干擾之隨機化及有害路徑效應的頻率分 集。藉由使用跳頻,每一終端機/使用者可指派有一不同 FH序列,該序列指示用於每一"跳動"週期之該或該等特殊 子頻帶。一FH序列亦可稱為一跳動圖案或其它術語。一跳 動週期為在特定子頻帶上額外負擔的時間量,其可跨越一 個或多個符號週期,且其亦可稱為傳輸間隔或其它術語。 • 每一FH序列可為終端機偽隨機地選擇子頻帶。頻率分集係 藉由在不同跳動週期中自K個總子頻帶中選擇不同子頻帶 *達成。可將17^1序列及流量通道視作表達子頻帶之指派的方 “ 便方式。 用於與同一基地台進行通信之不同使用者之FH序列通 常彼此正交以使得在任何特定跳動週期中不存在兩個使用 者使用相同子頻帶。此避免了與同一基地台進行通信的終 _端機之間的"晶格内(intra-cell)”或"扇區内"干擾(假設正交 性未受到其它因素破壞)。用於每一基地台<FH序列可關 於用於附近基地台之FH序列偽隨機。每當用於與兩個不同 土地σ進行通仏的兩個使用者之FH序列在相同跳動週期中 選擇相同子頻帶時,此等使用者之間就出現干擾。然而, 歸因於FH序列之偽隨機特性,此,,晶格間”或"扇區間"干擾 ;得以隨機化。 對圖2中所示之實施例而言,可用於資料傳輸之子頻帶 被排列成Ν組。每一組含有8個子頻帶,其中通常ν>ι, 102553 •】0· ⑧ 1362194 S21且N.SSK»如圖2中所示,每— 母组中之子頻帶為 的。每-組中之子頻帶亦 須帶了為鄰接 在K個總子頻帶中均勻分 J ^ ° 再1 各…… 個子頻帶均勾地間隔開。 母一使用者在母-跳動週期中可指 如圖2中所示’資料符號可有、個子頻帶。 _姑.s /、導頻符唬一同被劃時多工, 該專導頻符號被終端機與基地台絲地知曉。 若與同一基地台進行通信 (所有使用者之FH序列彼此 正父,則可避免或減小該等使 ^ & ,ι 仗用者之間的干擾。在此狀況 下,使用者被指派有非重^ t + 且之于頻帶組,或等效地,在任 何特定時間一子頻帶僅由最多一 取夕個使用者來使用。歸因於 通道條件、接收器缺陷、線诚媿步 ^知機處之非同步計時等,通常 不能達成完全正交性。正交性之損失可導致載波間干擾 σ⑺及符號間干擾(ISI)。然而’與使用者未被指派正交 FH序列時所觀測到之干擾相比,該ICI及該⑻較小。 對圖2中所示之實施例而言,資料傳輸可用之子頻帶組 之數目限於(例如)N個。若一個子頻帶組指派給每一使用 者’則可藉由劃時多工(TDM)該等使用者及允許每組高達 N個使用者的不同使用者組在不同跳動週期中在高達n的 子頻帶組上傳輸來支持多於\個使用者。因此,在頻域及 時域中可創建多於]^個正交傳輸單元,其中每一傳輸單元 與所有其它傳輸單元在頻率及時間上正交。亦可將傳輸單 元視作正交維度。由於使用者之劃時多工減少了資料傳輸 可用之時間量,從而可限制使用者可達成之資料速率,因 此使用者之劃時多工可為不合需要的。 102553 1362194 在特定狀況下,可能需要支持多於可用的正交傳輸單元 之數目的使用者。例如,可藉由在基地台處使用多個天線 來在空·間維度中創建額外之容量。基地台可接著藉由使用 該額外容量來支持更多的使用者。然而,〇fdma系統中 可用的正父傳輸單元之數目係由系統設計來判定且對一特 疋系、’先頻寬及特疋持續時間而言其通常為受限的及有限 的。為簡單起見,雖然此假設,即未使用劃時多工及系統 中有N個正交傳輸單元可用,並非為準正交多工之要求, 但是以下描述仍做出此假設。一旦將所有可用之傳輸單元 扣派至使用者,則在仍保持所有使用者之間的正交性的同 時支持額外使用者不再可能。 準正父多工可允許更多的使用者同時在反向鏈路上進行 通信(例如)以更完全地利用由基地台處之多個天線所創建 的額外容量。在一實施例中’為每一基地台界定多個㈤ 組之FH序列。每一組含有j^aFH序列,或系統中可用之每 一正交傳輸單元具有一個FH序列。因此系統中總共可用 Μ·Ν個FH序列。 圖3展不可用於準正交多工的河個FH序列組。每一組中 之第- FH序列由該M之頻率_時間平面上之黑箱來指示。 每一組中其餘的Ν·1個FH序列可為該組中第一 FH序列之垂 直及循環移位型式。每—組中之;^個FH序列彼此正交。因 此,不會在N個資料傳輸間觀測到干擾(假設不存在歸因於 其它因素之正交性損失),該等資料傳輸係由指派有任何 特定組t之N個FH序列的N個使用者同時發送。每一組中 102553 -12- 1362194 之FH序列亦可關於Μ-1個其它組中之每一者的fh序列爲隨 機。在此種狀況下,藉由使用任一組中之FH序列而同時發 送的資料傳輸將觀測到來自藉由使用其它Μ·Η@組中之fh 序列而發送的資料傳輸之隨機化干擾。每一組含1^個1?11序 列之Μ個FH序列組可以各種方式產生。 在一實施例中,每一組之Ν個FH序列係基於指派至該組 的偽隨機數(ΡΝ)碼而得。例如,可使用由13_95及IS_2〇〇〇 所界定之15-位元的短pn碼。該PN碼可藉由使用一線性反 •饋移位暫存器(LFSR)來建構。對每一跳動週期而言, LFSR為更新的且該LFSR之内容係用來為該組中N個FH序 •列選擇子頻帶。例如,對應於LFSR中B最低有效位元 • (LSB)之一進位數可表示,其中B = l〇g2(N),/為Μ 組之FH序列之索引,且ί為跳動週期之索引。則組/中之Ν 個FH序列可界定為: /〇(0 = ([/W,(i) + f] m〇d Ν) + 1,對於<=1 …Μ且ζ·=1…N,方程(1) g其中ζ·為每一組中Ν個FH序列之索引;且 /f,/…為組/中第ζ•個f η序列。 方程(1)申之+1說明了以4,而非,〇,開始的索引機制。fh 序列/〇⑺指示用於每一跳動週期f之該或該等特殊子 帶。 為了簡化實施例’用於1^個FH序列組的Μ個PN碼可被界 疋為通用ΡΝ碼之不同時間移位。在此種狀況下,每一組 指派有一獨特時間移位,且該組之ΡΝ碼可由所指派之時間 移位來識別。通用ΡΝ碼可表示為户咐,指派至組之之時間 102553
13· 1362194 移位可表示為A心,且用於組γ之LFSR中之二進位數可表、 為iWp+ΔΤ^)。則組/中之]^@FH序列可界定為: 丁 /〇(〇 = ([聊+△?;)+〇 modN) + ],對於€=1 MJJ=1 N。方程⑺ 在另-實施例中,基於M個不同映射表來界^固阳序 列組,其中-映射表用於每一組。每一映射表可建構_輸 入之-隨機㈣。每-映射表為與該表㈣聯之組中的第 /個FH序列接收-索引纟並提供用於每—跳動週期4之此 FH序列的-或多個子頻帶。每一映射表可界定為關於並它 Μ-1個映射表偽隨機。 ' 亦可以其它方式Μ及產生每—組細隨序列之_ FH序列組,且此係在本發明之範疇内。 可以-會減少所有使用者所觀測到的晶格内干擾量之方 式將FH序列指派至使用者。為簡單起見,以下描述假設將 -個正交傳輸單元指派至經選擇用於傳輸的每—使用者。 若經選擇用於資料傳輸之使用者的數目(υ)小於或等於正 交傳輸單元之數目(或_),則U個使用者可指派有一個
組中的正交FH序列。若#用去十虹D L J右使用者之數目大於正交傳輸單元之 數目(或U>N),則可使用來自—或多個其它組的額外FH序 列。由於來自不同組之FH序列並非彼此正交且由此導致晶 格内干擾’因此在任何特定時刻應使用最小數目之组。支 持用者所需之组的最小數目(l)可表達為··
N L= — , 其中Γχ1表示提供一等於或大 方程(3) 於X之整數值的升限算子 】02553 -14- 1362194 (ceiling operator)。 右將L個FH序列組用於u個使用者,則在任何特定時刻 每一使用者將觀測到來自最多L _丨.個其它使用者之干擾並 與至少U-(L-l)個其它使用者正交。gu遠大於L(通常為此 狀況),則在任何特定時刻每一使用者觀測到來自較小數 目之使用者的干擾。因此該等U個使用者可被視作彼此某 些程度地正交,或"準正交,,。 圖4展示用於藉由使用準正交多工將FH序列指派至使用 •者的一程序400之一流程圖。起初,判定經選擇用於資料 傳輸之使用者之數目(U)(方塊4 12)。接著判定用以支持所 ,_有經選擇之使用者所需的FH序列組之最小數目(L)(方塊 • 414)。若每一經選擇之使用者指派有一;fh序列且若每一組 含有N個FH序列,則可如方程中所示來判定組之最小數 目。接著自可用的Μ個FH序列組中選擇L個FH序列組(方塊 416)。接著’向每一經選擇之使用者指派來自該等l個FH _ 序列組之一個(或可能多個序列(方塊418)。 可以各種方式向U個經選擇之使用者指派來自l個組之 FH序列。在一實施例中,具有類似的所接收的訊號品質之 使用者被指派有同一組中之FH序列。可由一訊號對干擾雜 訊比(SINR)或其它量測來對所接收之訊號品質進行量化。 對此實施例而言’可基於U個使用者之SINR對該等使用者 進行分級’舉例而言自最高SINR至最低SINR。一次可以 基於該分級之順序處理一個使用者並將一來自第一 FH序列 組之FH序列指派給該使用者。每當已指派了第一組中之所 102553 -15- 1362194 有FH序列時,就使用另一 FH序列組。此實施例可將具有 類似通道條件之使用者映射至相同FH序列組中。舉例而 言,位於較接近基地台的使用者可達成較高的SINR並可指 派有一個組中之FH序列。位於稍遠離基地台的使用者 (或”扇區邊緣"使用者)可達成較低的SINR並可指派有另一 組中之FH序列。此實施例亦可有助於使用者之功率控制。 舉例而言’扇區邊緣使用者可對其它扇區中之使用者導致 更多干擾並可被引導為在較低功率位準之下進行傳輸。 在另一實施例中,真有不同的所接收之SINR的使用者 指派有同一組中之FH序列。此實施例可為使用同一組争之 FH序列進行同時傳輸的使用者改良偵測效能。在又一實施 例中,基於使用者之,,餘量(margin)"對其進行分類。餘量 為對一特定速率而言所接收的SINR與所要siNR2間的差 異並捕獲對該速率而言可用的額外_Re具有較大餘量之 使用者與具有較低餘量之❹者相比更有可能被正確解 碼。具有不同餘量之使用者可指派有不同組中之FH序列, 此可改良分離使用者之可能性。兴 舉例而$,可首先偵測並 大餘量之使用者,可估算並刪除此等使用者所 類T其次❹ 1並解碼具有較低餘量之使用 此類。在另一實施例中, , ., 巷' 於使用者之空fal答义. (―Signature)對其進行多工。 m μ ^ ir M吏具有不相關簽名之 便用者在時間及頻率上可能相衝 用;&此# 彳一疋如下文所述,使
用接收器空間處理可較為容 W 用者組之空間簽名的各種組離㈣使用者。不同使 ^左5平估以識別不相關簽 102553 \6 1362194 名。亦可以其它方式對使用者進行分類及多工。 可將準正交多工與或不與功率控制一起使用。可以各種 方式實施功率控制。在一功率控制機制中,每一使用者之 傳輸功率經調節以使得該使用者之所接收的SINR(如在基 地台處所量測地)被保持在目標SINR之處或接近目標SINR 之處。接著可調節目標SINR以達成一如1 %封包錯誤率 (PER)之特殊的效能位準。此功率控制機制會調節用於特 定資料傳輸之傳輸功率的量以使得在仍達成所要之效能位 # 準的同時使干擾最小化。在另一功率控制機制中,每一使 用者接收的SINR被保持在SINR之一範圍内。在又一功率 # 控制機制中,用於每一使用者的所接收之訊號功率係保持 %. 在接近一目標值之處或保持在值之一範圍内。 跳頻準正交劃頻多向近接(FH-QOFDMA)為使用準正交 多工(或每一組含N個FH序列之Μ個FH序列組)來同時支持 U個使用者的一多向近接機制,其中U可大於N°FH-QOFDMA與將僅一組N個FH序歹ij用於所有使用者的習知 ® FH-OFDMA相比具有一些優勢。對USN的較小數目之使用 者而言僅需一組FH序列,且FH-QOFDMA退化至習知FH-OFDMA並等同於習知FH-OFDMA。然而,FH-OFDMA限 於僅一 FH序列組,且可不能更全面地利用藉由在基地台處 使用多個天線而在空間維度中建立的額外容量。相反, FH-QOFDMA可利用多個FH序列組支持更多的使用者以利 用該額外容量。雖然在U>N時U個使用者在使用FH-QOFDMA之頻域及時域中並非彼此嚴格正交,但是如下所 102553 -17- 1362194 述"T使用各種技術來減輕晶格内干擾之有害效應。 右基地台配備有用於資料接收之多個天線,則來自^^個 使用者之資料傳輸可藉由使用各種接收器空間處理技術來 分離》返回參看圖i,一單輸入多輸出(SIM〇)通道形成於 單天線終端機110a與多天線基地台12〇之間。終端機u〇a 之SIMO通道之特徵為每一子頻帶之Rxl通道回應向量 么化〇 ’其可表達為: &
h〇A(K0ha,2(KO 對於 α:=ι.·χ, 方程(4) 其中灸為子頻帶之索引,且心汍0(對於卜J R)為終端機 處之單天線與基地台12 〇處之R個天線之間跳動週期? 中之子頻帶A之輕合或錯合(c〇mplex)通道增益。 一多輸入多輸出(MIM〇)通道形成於多天線終端機u〇u 與多天線基地台12〇之間。終端機11〇UiMIM〇通道之特徵
為母子頻帶之RxT通道回應矩陣H„(M),其可表達為:
Su(A:’0”观,咖)..Λ,Τ(Μ)],對於 A:=l ...Κ,方程(5) 其中匕,,〆^(對於…Τ)為終端機ll〇u處之天線^•與基地 台120處之r天線之間跳動週期^中之子頻帶免之通道回應向 置母通道回應向量含有R個元素且具有等式(4) 中所示之形式。 通常’每一終端機可配備有—個或多個天線並可在每一 跳動週期中指派有S個子頻帶,其中S21。因此每一終端機 之每一天線將具有—通道回應向量組,其中每一向量組含 102553 1362194 有用於在跳動週期?經指派至該終端機之s個子頻帶的s個 通道回應向量。舉例而言,若終端機w在跳動週期?中指派 有索引為是至女+S—l的s個子頻帶,則終端機w之每一天線7 向量組將含有分別用於子頻帶女至灸+S-1的s個通道回應 向量至色4。此等8個通道回應向量指示終 知機W處之天線y與基地台處之R個天線之間經指派至終端 機m之s個子頻帶的通道回應。終端機历之子頻帶索引女在 每一跳動週期中變化並藉由經指派至終端機所之?11序列來 _ 判定。 用於經選擇用以同時傳輸資料之U個終端機的通道回應 向量通常彼此不同,且可視作此等11個終端機之,,空間簽名 基地台可S於自終端機接收之導頻符號來估算用於每一終 端機之通道回應向量’㈣2中所示該等導頻符號與資料 符號一同被劃時多工。 為簡單起見’下列描述假設L=U/N且在將L個單天線終
端機m!至…指派至每一跳動週期中之各一 ^ 于頻帶組。可基 於用於使用跳動週期,中之子頻帶灸紅個終端機之u固通道 回應向量形成用於每-跳動週期,中之每—子頻⑽一& L通道回應矩陣Η(Λ,0,其表達如下: 方程(6) 其中心(Μ)(對於…L)為用於使用 跳動週期ί中 之子頻 102553 - 19- ⑧ 1362194 帶免的第相終端機之通道回應向i。用於每-跳動週期中 之每一子頻帶的通道回應矩陣Η«〇取決於指派至該子頻帶 及該跳動週期之特定的終端機組。 在基地台處用於每一跳動週期,之每一符號週期”中之每 一子頻帶Α:之"所接收的"符號可表達為: 狀r,《)=H(M.狄/,《)+s(n«),對於灸=1 κ,方程⑺ 其中,”)為一具有由L個終端機在跳動週期ί之符號週期„ _ 中之子頻帶Α:上發送的L個”傳輸"符號之向量; ί(从《)為一用於跳動週期丨之符號週期w中之子頻帶无之向 量,其具有經由基地台處之R個天線而獲得的尺個所接收 % 的符號;及 , n(o,w)為用於跳動週期/之符號週期《中之子頻帶灸的雜訊 向量β 為簡單起見,假設通道回應矩陣Jidr)在整個跳動週期為恆 定的並不為符號週期《之函數,亦為簡單起見,可假設雜 _ 訊為加成性白高斯雜訊(AWGN),其具有一零均值向量及 —協方差矩陣巴”=σ2.Ι_,其中σ2為雜訊之方差且2_為單位矩 陣。 形成Κ個傳輸符號向量汾,/,》)(對於灸=ι ... κ)以用於每一 跳動週期之每一符號週期中之κ個子頻帶。由於可在一特 疋跳動週期_將不同的終端機組指派至(由其FH序列所判 疋的)不同子頻帶’因此每一跳動週期之每一符號週期的Κ 個傳輸符號向量2^,〖,》)可由不同的終端機組形成β每一向 量各(U,《)含有L個終端機使用跳動週期^之符號週期w中之子 102553 -20- 1362194 頻帶&所發送的L個傳輸符號。通常,每一傳輸符號可為一 貝料符號、一導頻符號或一”零,,符號(其為一零訊號值)。 獲得κ個所接收的符號向量ί(Μ,„)(對於κ)以用於 每一跳動週期之每一符號週期中之κ個子頻帶。每一向量 狀,,《)含有用於一符號週期中之一子頻帶的r個所接收的符 號,該等符號係經由基地台處之尺個天線而獲得。對於一 特定子頻帶h符號週期《及跳動週期〖而言,向量跗,㈣中 之第7個傳輸符號乘以通道回應矩陣H(A,〇之第y•個向量/行以 產生'一向量 。idLW) tb 々 Τ Λη 7* 中之L個傳輸符號(其由L個不同 % 終端機發送)乘以之L個行以產生L個向量至 冰W,一向量讲㈣用於每一終端機。由基地台所獲得 之向' _,》)包含L個向量ri(M,rt)至:冰㈣,或 咖♦§!:,(0,《)。因此,啦,„)中之每—所接收的符號包 含互(々〆,《)中之L個傳輸符號之每一者的—組分。因此,由L 個終端機在每一跳動週期丨之每一符號週期”中之每一子頻 帶灸上同時發送的L個傳輸符號在基地台處彼此干擾。 基地台可使用各種接收器空間處理技術來分離出由^個 終端機在每一符號週期中之每一子頻帶上同時發送之資料 傳輸。此等接收器空間處理技術包括一零抑制(ZF)技術、 一最小均方誤差(MMSE)技術、一最大比例結合(MRc)技 術‘等。 對於零抑制技術而言,基地台可得出—用於每一跳動週 期ί中之每一子頻帶免的.空間濾波器矩陣M?r(A,〇,其表達如 下: ’、 102553 -21 · 1362194 Μ,/(Κ/) = [η^(k}t).H(k,〇f' HM(k,t) y 方程(8) 八中表不一共軛換位。基地台(例如)基於由終端機傳輸 之導頻來估算通道回應矩陣g(々,〇以用於每一子頻帶。基地 台接著使用經估算之通道回應矩陣知)來得出空間遽波器 矩陣。為簡潔起見,以下描述假設無估算誤差以使得 = 广由於假設H(h)在跳動週期?上為恆定的,因此 相同空間濾波器矩陣M:#,〇可用於跳動週期,中之所有符號 週期。 基地台可為每一跳動週期^之每—符號週期”中之每一子 頻帶々執行逼零處理,其表達如下: =Μ^,ί)·τ^,ί,η), =[的叫Η(ΜΓ.Η"(Μ·圓Μ·_,《)+_,Λ)]方程⑼ = x(Kt,n) + n^(k,t,n), 其中b㈨㈨為一用於跳動週期丨之符號週期„中之子頻帶灸之 向量,其具有L個”所偵測"資料符號;及 〜為逼零處理之後的雜訊。 一所偵測的資料符號為一由一終端機所發送之—資料符號 的估算》 ' 對於MMSE技術而言,基地台可得出一用於每一跳動週 期^中之每一子頻帶灸的空間濾波器矩陣Μ_(Μ),其表達如 下: 方程(10)
Mmmje(^»0 = H^^sO HC^iO + a2 I^j-1 HW(it t) 若已知雜訊之協方差矩陣L,則此協方差矩陣可用於代替 方程(10)中之»
102553 ^62194 基地台可為每一跳動週期ί之每一符號週期”中之每一子 頻帶Α:執行MMSE處理,其表達如下: 方程(11) =x(4,/,n)+ λ), 其中泛_(0)為一含有一矩陣M之對角線元素的 對角線向量’或者B_(M = diag[UG).H(M];及 2/靴re(A:,i,«)為MMSE處理之後的雜訊。 自空間濾波器Μ_^,ί)之符號估算為yw,”)中之傳輸符號之
非規範化估算。與縮放矩陣2λ_(々,0相乘提供了傳輸符號 之規範化估算。 A 對於MRC技術而言,基地台可得出一用於每—跳動週期^ 中之每一子頻帶A:的空間濾波器矩陣μ⑽(A:,〇,其表達如. Μ耐(M = if(M), _ 方程U2)
基地台可為每一跳動週期ί之每一符號週期〇中之每一子 頻帶Α:執行MRC處理,其表達如下: IwdM) =UA,/).^|mrrd〇£(X:,/,/2), =色《(*,〇-廷(*,0.[11(*,〇-紙/,/1)+妙乂;|)],方程(13) S:x{k,t,n) + nmrc{k,t,n), 其中,為一含有一矩陣[H〃⑹)_脱,〇]之對角線元素的 對角線向量,或者2_(Μ) =也柳^(Μ).ΗΟΜ)];及 ’、
Smrc(0,《)為MRC處理之後的雜訊0 通常’在-特定跳動週期中將不同終端機組指派至由其 FH序列所判定之不同子頻帶組。用於一特定跳動週期中: -23· 102553
1362194 個子頻帶組之N個終端機組可含有相同或不同數目之终端 機。此外,每一終端機組可含有單天線終端機、多天線終 端機或兩者之組合。在不同跳動週期中亦可將不同終端機 組(其又可含有相同或不同數目之終端機)指派至一特定子 頻帶。用於每一跳動週期中之每一子頻帶的通道回應矩陣 由使用該跳動週期中之該子頻帶的該終端機組判定並 含有用於在該跳動週期中之該子頻帶上進行傳輸的每一終 端機的一或多個向量/行。矩陣可含有用於一终端機 • 之多個向量,該終端機使用多個天線來將不同資料符號傳 輸至基地台。 • 如以上所示,在每一跳動週期ί之每一符號週期„中之每 子頻帶Α:上自尚達L個終端機同時發送的多個資料傳輸可 基於其不相關空間簽名由基地台來分離,該等不相關空間 簽名由其通道回應向量心«0給出。此允許FH_q〇FDMa 在用於資料接收之天線數目增加時享有更高容量。此外, FH-QOFDMA減少了在每一跳動週期中之每一子頻帶上所 _ 觀測到的晶格内干擾之量以使得可達成對空間維度中創建 的額外容量之更佳利用。 圖5展示單天線終端機ii〇a及多天線終端機^⑸之—實 把例之一方塊圖。在單天線終端機11 〇 a處’一編碼器/調變 器5 14a自一資料源5 12a接收通信/封包資料(表示為体丨)並 可能自一控制器540a接收額外負擔/訊號資料,基於經選 擇用於終端機11 〇a之一或多個編碼及調變機制對資料進行 處理(例如’編碼、交錯及符號映射),並提供用於終端機 110a之資料符號(表示為{〜})。每一資料符號為一調變符 102553 •24 -
1362194 號’其為一用於一訊號星象圖(signal c〇nsteUah〇n)中之一 點之複合值,該訊號星象圖用於一調變機制(例如,Μ· PSK或 M-QAM)。 一符號至子頻帶映射器520a接收資料符號及導頻符號並 將此等符號提供至每一跳動週期之每一符號週期中之該或 該等適當子頻帶上,該或該等適當子頻帶由來自FH產生器 522a之FH控制判疋。fh產生器522a可基於經指派至終端 機110a之一FH序列或一流量通道來產生該FH控制。FH產 生盗522a可藉由檢查表' PN產生器等來建構。映射器$2〇a 亦為未用於導頻傳輸或資料傳輸之每一子頻帶提供一零符 號。對於每一符號週期而言,映射器520a輸出用於K個總 子頻帶之〖個#輸符號’其中每一傳輸符號可為一資料符 號、一導頻符號或一零符號。 OFDM调變|§ 530a為每一符號週期接收κ個傳輸符號 並為該符號週期產生一相應〇職符號。〇麵調變器 • 530a包括-反快速傅立葉變換(ifft)單元⑶及—循環前置 項產生器534 °對於每—符號週期而言,肿了單元使用 - KWFFT將K個傳輸符號變換為時域以獲得一含有K個時 域樣本之"經變換之”总·缺a & ,3, 、雙谀之捋唬。母一樣本為一待在一樣本週期 中傳輸之複合值。德環箭番馆太丄〇。 傾银别置項產生态534重複每一經變換 符號之一部分以形成—含右Ν λ 3有N + C個樣本之OFDM符號,其 中C為所重複之樣本之數目。砲舌$ . 令心數目經重複之部分通常稱為循環 刖置項並被用於對括由相.玄.t, 耵柷由頻率選擇性衰退所導致的isi。一 OFDM符號週期(或簡言一 付唬週期)為一 OFDM符號之 102553
-25- 1362194 持續時間並等於N+c個樣本週期,DM調變器5術向傳 輸器單元(TMTR)536a提供-0FDM符號流。傳輸器單元 536a對該0FDM符號流進行處理(例如,轉換為類1 ·過 遽;放大及升頻轉換)以產生一自天線油傳輸的經調變 之訊號。 在多天線終端機ll〇u處,一編碼器/調變器5Mu自一資 料源512u接收通信/封包資料(表示為fc})並可能自一控制 器540u接收額外負擔/訊號資料,基於經選擇用於終端機 H 110u的一或多個編碼及調變機制對資料進行處理,並提供 用於終端機ll〇U之資料符號(表示為k})。一解多工器 % (DemUX)5 1 6u將資料符號解多工為用於終端機i i 〇u處之丁個 • 天線的T個流(其中一資料符號流用於每—天線),並將 每一資料符號流提供至一個別符號至子頻帶映射器5 2 0 u。 每一映射器52〇U為其天線接收資料符號及導頻符號並將此 等符號提供至每一跳動週期之每一符號週期的該或該等適 鲁當子頻帶上,該或該等適當子頻帶由一 Fh控制判定,該 FH控制係由一 FH產生器522u基於指派至終端機u〇u之一 FH序列或一流量通道產生。在每一符號週期中在指派至終 端機110u之每一子頻帶上可自τ個天線發送高達丁的不同資 料符號或導頻符號。每一映射器52〇u亦為未用於導頻傳輸 或資料傳輸的每一子頻帶提供一零符號,且對每一符號週 期而言’將用於K個總子頻帶之K個傳輸符號輸出至一相 應OFDM調變器530u。 每一 OFDM調變器530u為每一符號週期接收〖個傳輪符 102553 -26- ⑧ 1362194 號,對該等K個傳輸符號執行OFDM調變,並為該符號週 期產生一相應OFDM符號。T個OFDM調變器530ua至530ut 分別向T個傳輸器單元536ua至536ut提供T個OFDM符號 流。每一傳輸器單元536u處理其OFDM符號流並產生一相 應經調變訊號。來自傳輸器單元536ua至536ut的T個經調 變訊號分別自T個天線538ua至538ut傳輸。 控制器540a及540u分別引導終端機110a及110u處之操 作。記憶體單元542a及542u分別提供用於由控制器540a及 • 540u所使用之程式碼及資料的儲存。 圖6展示基地台120之一實施例的一方塊圖。R個天線 ' 612a至612r接收由經選擇用於資料傳輸的U個終端機所傳 • 輸之經調變的訊號,且每一天線向一個別接收器單元 (RCVR)614提供一所接收的訊號。每一接收器單元614對 其所接收之訊號進行處理(例如,過濾;放大;降頻轉換 及數位化)並向一相關聯之OFDM解調器(Demod)620提供一 輸入樣本流。每一OFDM解調器620處理其輸入樣本並提供 所接收之符號。每一 OFDM解調器620通常包括一循環前置 項移除單元及一快速傅立葉變換(FFT)單元。該循環前置 項移除單元移除每一所接收之OFDM符號中的循環前置項 以獲得一所接收的經變換之符號。FFT單元使用一 K點FFT 將每一所接收的經變換之符號變換為頻域以獲得用於K個 子頻帶的K個所接收之符號。對每·-符號週期而言,R個 OFDM解調變器620a至620r向一接收(RX)空間處理器630提 供用於R個天線之R個所接收符號組,其中每一組含K個所 102553 -27- ⑧ 1362194 於每一跳動週期中之每一子頻帶的通道回應矩陣SOM),此 基於使用該子頻帶及該跳動週期之所有終端機之通道回應 向量形成。如上所述,計算單元636接著得出用於每一跳 動週期之每一子頻帶的空間濾波器矩陣Μ(Λ 〇,該空間濾波 态矩陣係基於用於該子頻帶及該跳動週期之通道回應矩陣 Η(Μ)及進一步使用逼零、MMSmMrc技術而得出。計算 單元636向K個子頻帶空間處理器632&至63及提供用於每一 跳動週期中之K個子頻帶的κ個冑間濾波器矩陣。 • 一控制器660引導基地台12〇處之操作。一記憶體單元 662提供用於由控制器66〇所使用之程式碼及資料的儲存。 • 為簡潔起見,已特別關於一跳頻OFDMA系統之反向鏈 *路為述了準正交多工。準正交多工亦可用於其它多載波通 信系統,藉以多個子頻帶可由除了 〇FD]yux外的某些方式 來提供。 準正父多工亦可用於前向鏈路。舉例而言,一配備有多 馨個天線之終端機可自多個基地台接收資料傳輸(例如,在 每一符號週期之每一子頻帶上自多個基地台中之每一者接 收貝料符號)。每一基地台可傳輸至使用一不同FH序列 的終端機,該FH序列係由該基地台指派至該終端機。由不 同基地台用於該終端機之FH序列可非彼此正交。每當此等 FH序列相衝突’多個基地台就可在相同符號週期中之相同 子頻帶上向終端機發送多個資料符號。終端機可使用接收 器二間處理來分離出由多個基地台在相同符號週期中之相 同子頻帶上同時發送的多個資料符號。 102553 •29· 1362194 本文所描述之準正交多工技術可以各種方 體建=等技術可以硬體、軟體或其組合來建構。對於一硬 建構而,,用於傳輸實體處之準正交多工的處 (例如,如圖5所示)可建構在以下設備内.— 70 用積體電路叫數位訊號處理器叫數夕 = = (DSPD)、可程式化邏輯設備(助)、現場可 :極陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理 益、經設計用以執行本文所描述之功能的其它電子單元或 其組合。用於-接收實體處之準正交多卫的處理單元(例 如’如圖6所示)亦可建構在一或多個ASIC、⑽等内。 對於-軟體建構而言,準正交多卫技術可建構有執行本 文所描述之功能的模組(例如,程序、功能等)。軟體碼可 儲存於一記憶體單元(例如,圖5中之記憶體單元“以或 Mu,《圖6中之記憶體單元⑹)中並可由—冑理器(例 如’圖5中之控制器54〇£1或54〇11,或圖6中之控制器6叫來 執行。記憶體單元可建構於處理器之内部或外部。 提供所揭示的實施例之先前描述以使任何任何熟習此項 技術者可建立或使用本發明。熟習此項技術者易於瞭解對 此等實施例之各種修改,且可在不背離本發明之精神及範 疇之下將本文界定之一般原理應用於其它實施例。因此, 本發明並非意欲限於本文中所示之實施例,而是意欲被賦 予與本文所揭示之原理及新穎特徵相一致的最寬泛範疇。 【圖式簡單說明】 圖1展示一 OFDMA系統中之多個終端機及一基地台; 102553 30- ⑧ 1362194 圖2說明OFDMA系統中之跳頻; 圖3展示用於準正交多工之Μ個FH序列組; 圖4展示一用於將FH序列指派至U終端機之程序; 圖5展示一單天線终端機及一多天線終端機之一方塊 圖;及 '圖6展示該基地台之一方塊圖。 【主要元件符號說明】 100 OFDMA系統 • 110a-110u 終端機 120 基地台 ' 200 跳頻(FH)傳輸機制 » 512a/512u 資料源 514a/514u 編碼器/調變器 5 1 6u 解多工器 520a 符號至子頻帶映射器 520ua-520ut 符號至子頻帶映射器 ® 522a/522u FH產生器 530a OFDM調變器 530ua-530ut OFDM調變器 536ua-536ut 傳輸器單元 538ua-538ut 天線 532a 反快速傅立葉變換(IFFT)單元 534a 循環前置項產生器 536a 傳輸器單元(TMTR) 102553 -31 -
1362194 538a 天線 542a/542u 記憶體單元 540a/540u 控制器 612a-612r 天線 614a-614r 接收器單元 620a-620r OFDM解調器 630 接收(RX)空間處理器 632a-632k 子頻帶空間處理器 634 通道估算器 636 空間濾波器矩陣計算單元 640 子頻帶至符號解映射器 642 FH產生器 650 解調器/解碼器 660 控制器 662 記憶體單元 102553 _32、 ⑧

Claims (1)

  1. 申請專利範圍 第094120052號專利申請案 中文申請專利範圍替換本(100年11月) 一種在-通信系統中指派頻率子頻帶之方法,其包含: 判定L個流量通道組以用於經選擇用於資料傳輸至一 基$台之u個終端機,其中L係大於1及1;為1或更大其 中每一組包括彼此正交的多個流量通道,且其中每一組 中之該等流量通道不與該等L」個其它組之每—者中的該 等流量通道正交;及 $ °亥等17個終端機指派該等L組中之該等流量通道,其 令每-流量通道與一或多個頻率子頻帶相關聯以用於每 一傳輸間隔中之資料傳輸’且其中用於該等_終端機 之資料傳輸藉由使用指派至該等U個終端機之該等流量 通道來發送。 2·如請求項1之方法’其中該系統利用跳頻(FH),且其中 每一組中之每一流量通道與一個別FH序列相關聯,該個 別叩序列在不同傳輸間隔中為該流量通道偽隨機地選擇 不同的頻率子頻帶。 3. 如請求们之方法,其中每一組中之該等流量通道使用 頻率子頻帶,該等頻率子頻帶關於該等個其它組之每 者中之該等流量通道所使用之頻率子頻帶係偽隨機。 4. 如請求項1之方法,其中L為用以支持該等U個終端機 組的一最小數目。 5,如請求項1之方法,其中每一組包括N個流量通道,其中 N大於1且L乘以N等於或大於u。 、 6.如請求項5之方法,其中小於或等於N,則選擇—流 102553-1001125.doc 1362194 吟月彳日修正替換買 量通道組。-- 7·如請求項5之方法,其中l = 。 N 8. 如請求項1之方法,其進一步包含· 將該等U個终端機排列成L個終端機組,一終端機組用 於L個流量通道組中之每一者,其令每一終端機組指派 有來自—個別流量通道組的流量通道。 9. 如咕求項8之方法,其中基於為該等u個終端機達成的所 接收之訊號品質將該等U個終端機排列成L個組。 10·如明求項9之方法,其中每一組包括具有類似的所接收 之訊號品質的終端機。 11. 如請求項8之方法,其中基於由該等U個終端機達成之餘 罝將該荨U個終端機排列成l個組,其中用於一終端機< 一餘量指示由該終端機達成之所接收的訊號品質與該終 端機之一所需訊號品質之間的差異。 12. 如明求項8之方法,其中基於該等IJ個終端機之空間簽名 將該等U個終端機排列成l個組,其中用於一終端機之一 空間簽名由該終端機之一通道回應來判定。 13. 如明求項2之方法,其中該等L個流量通道組與L個偽隨 機數(ΡΝ)碼相關聯,一 ρΝ碼用於每一流量通道組,且其 中用於母組中之該等流量通道之FH序列係基於用於該 組之該ΡΝ碼產生。 14. 如请求項π之方法,其中用於該等l個流量通道組之該 等L個ΡΝ碼為一通用ρΝ碼之不同時間移位。 15·如明求項1之方法,其中用於每一流量通道組之頻率子 102553-1001125.doc 1362194 ^ ίιΛ/月’日修正替換頁 頻帶係基於一個別映射表判定。 16. —種在一通信系統中之裝置,其包含: 一控制器,其運作以 判定L個流量通道組以用於經選擇用於資料傳輪至— 基,台之U個終端機,其中L係大於更大,其 中每-組包括彼此正交的多個流量通道,且其中每—組 中之該等流量通道不與該等L]個其它纽之每一者中之 該專流量通道正交,及 ,該等U個終端機指派該等L組中之該等流量通道,其 中母-流量通道與-或多個頻率子頻帶相關聯以用於每 一傳輸間隔中之資料傳輸,且其中用於該等_終端機 之資料傳輸藉由使用指派至該等U個終端機之該等流量 通道來發送。 如。月求項16之裝置,其中該系統利用跳頻(FH),且其中 母-組中之每一流量通道與一個別FH序列相關聯,該個 別FH序列在不同傳輸間財為言亥流量通道偽隨機地選擇 不同頻率子頻帶。 18· 一種在—通信系統中之裝置,其包含: 用於判定L個流量通道組以用於經選擇用於資料傳輸 至—基地台之u個終端機的構件,其中L係大於1及1;為1 或更大,其申每一組包括彼此正交的多個流量通道,且 其中每一組中之該等流量通道非與該等^丨個其它組之每 —者中的該等流量通道正交;及 用於向該等U個終端機指派該等l個組中之該等流量通 102553-100] 125d〇c 1362194 W(月/日修正替換頁 道的構件’其中每一流量通道與一或多個頻率子頻帶相 關聯以用於每一傳輸間隔中之資料傳輸,且其中用於該 等u個終端機之資料傳輸藉由使用指派至該等u個終端機 之該等流量通道來發送。 如清求項18之裝置,其中該系統利用跳頻,且其中 每組中之母—流量通道與一個別FH序列相關聯,該個 別FH序列在不同傳輸間隔中為該流量通道偽隨機地選擇 不同頻率子頻帶。 20.種在一通信系統中傳輸資料的方法,其包含; 个丹咏号1调丹E組之
    傳輸;及 獲知一用於資料傳輸至一基地台之流量通道,其中該 流里通道係選自用於該基地台之L個流量通道組,其中L 係大於1,其中每一組包括彼此正交的多個流量通道, 其中母組中之該等流量通道不與該等1個其它組之 ’且其中該流量通道與一 令每一傳輸間隔中之資料 該複數頻率子頻帶上。
    不同頻率子頻帶。 將貧料符號映射至屬於該流量通道的該頻率子頻帶
    其中L為用以支持經選擇用 π 伯丄、脚/瓜里通連,且 於資料傳輸之U個終端機之組 102553-I001125.doc -4- 知年//月/曰修正替換頁 最】數目’其中N大於1,u為1或更大’且l乘以n .等於或大於U。 23.如請求項20之方法,其進一步包含: 將導頻符號映射至屬於該流量通道的該頻率子頻帶或 該,數頻率子頻帶上’其中該等資料符號及該等導頻符 號藉由使用劃時多工(TDM)來傳輸。 ’如。月求項23之方法’其中該等資料符號及該等導頻符號 係自一天線傳輸。 25. 如請求項2〇之方法,其進一步包含: 將該等資料符號解多工為用於多個天線之多個流,且 其中用於每-流之該等資料符號被映射至屬於該流量通 道之該頻率子頻帶或該複數頻率子頻帶上並被進一步自 一相關聯之天線傳輸。 26. —種在一通信系統中之裝置,其包含: 控制器,其運作以獲得一用於資料傳輸至一基地台 之流量通道’其中該流量通道係選自用於該基地台之L 個流量通道組,其中L係大於1,其令每一組包括彼此正 交的多個流量通道,其中每一組中之該等流量通道不與 該等L-I個其它組中之該等流量通道正交,且其中該流量 通道與一或多個頻率子頻帶相關聯以用於每一傳輸間隔 t之資料傳輸;及 一映射單元,其運作以將資料符號映射至屬於該流量 通道的該頻率子頻帶或該複數頻率子頻帶上。 27. —種包含如請求項26之裝置的終端機。 102553-1^^^ 125.doc 1362194 Η"月為修正替換頁 28. —種包含如請求項26之裝置的基地台。 29. —種在一通信系統中之裝置,其包含: 用於獲得一用於資料傳輸至一基地台之流量通道之構 件,其中該流量通道係選自用於該基地台之^個流量通 道組,其中L係大於1,其中每一組包括彼此正交的多個 流量通道,其中每一組令之該等流量通道不與該等[^個 其它組之每一者中之該等流量通道正交,且其中該流量 通道與一或多個頻率子頻帶相關聯以用於每一傳輸間隔 中之資料傳輸;及 用於將資料符號映射至屬於該流量通道之該或該等頻 率子頻帶之構件。 30. —種在一通信系統中接收資料之方法,其包含: 判定被指派至經選擇用於資料傳輸至一基地台之1;個 終端機的流量通道,其中一流量通道被指派至每一終端 機且該流量通道係選自用於該基地台之L個流量通道 組’其中L係大於或更大,其中每一組包括彼此 正交的多個流量通道,且其中每一組中之該等流量通道 不與該等L-1個其它組中之該等流量通道正交;及 對接收在經指派至該等U個終端機之該等流量通道上 的資料傳輸進行處理。 31. 如請求項30之方法,其中該系統利用跳頻(FH),且其中 每一組中之每一流量通道與一個別FH序列相關聯,該個 別FH序列在不同傳輸間隔中為該流量通道偽隨機地選擇 不同頻率子頻帶。 102553-1001125.doc -6 - 1362194 月〆曰修正替換頁 32.如請求項30之方法lτπ:rrl^括N個流量通道,其 中N大於1且l乘以N等於或大於u,且其中乙為用以支持 該等U個終端機之組的一最小數目。 33·如請求項30之方法’其中對該資料傳輸之該處理包含 為用於資料傳輸之κ個頻率子頻帶之每一者獲得一所 接收的符號組,每一組包括用於R個天線之尺個所接收的 符號’其中R及K之每一者大於i, 對用於每一頻率子頻帶之該所接收的符號組執行空間 處理以獲得一用於該頻率子.頻帶之經偵測的資料符號 組,及 ’ 解多工用於每—符號週期中之該等K個頻率子頻帶的尺 個經偵測的資料符號組以獲得用於該等U個終端機之每 一者的經偵測的資料符號。 34. 如請求項33之方法,其進一步包含: 基於自該終端機接收之導頻符號獲得一用於該等11個 終端機中之每一者的通道估算,且其中該空間處理係基 於用於該等U個終端機之通道估算來執行。 35. 如請求項33之方法,其進一步包含: 基於用於使用該頻率子頻帶的一組一或多個終端機的 通道估算形成—用於該等K個頻率子頻帶中之每一者的 通道回應矩陣;及 基於用於該頻率子頻帶之該通道回應矩陣得出一用於 該等K個頻率子頻帶中之每一者的空間濾波器矩陣,且 其中對每一頻率子頻帶之該空間處理藉由使用用於該頻 102553-1001125.doc 1362194 率子頻帶之該空間濾波器矩陣來執行 如叫求項35之方法,其中基於—抑制零⑽技術進一步 產生用於每-頻率子頻帶之該空間渡波器矩陣。 37.如請求項35之方法,其中基於一最小均方誤差(麵e) ^術進步付出用於每一頻率子頻帶之該空間滤波 陣。 如π求項35之方法,其中基於一最大比例結合(通。)技 術進一步產生用於备—相专 、母頻丰子頻帶之該空間濾波器矩 陣0 39.種在一通信系統中之裝置,其包含: 控制器’其運作以判^被指派至經選擇用於資料傳 輸至一基地台之17個終端機的流量通道,其中-流量通 道被m母-終端機且㈣㈣道係選自用於該基地 七之個机里通道組’其中乙係大於及叫玉或更大,其中 母一組包括彼此正交的多個流量通道,且其中每-组中 之該等流量通道不與該等L-i個其它組之每一者中之該等 流量通道正交;及 一處理單元’其運作以對接收在經指派至該等U個終 端機之該等流量通道上的資料傳輸進行處理。 40.如請=項39之裝置,其中該處理單元包含 處器其運作來為用於資料傳輸之κ個頻率 頻帶之母-者獲得—所接收的符號組並對用於每一頻 率子頻帶之該所接收的符號組執行空間處理以獲得一用 於該頻率子頻帶的經摘測之資料符號組,其中每一所接 102553-1001125.doc 1362194 . ’°°私月>ίΐι修正替換頁 " 收的符號組包括用於R個天線之R個所接收的符號,其中 R及Κ之每—者大於丨,及 解多工器,其運作以解多工用於每一符號週期中之 K個頻率子頻帶的K個經偵測的資料符號組以獲得用於該 等u個’冬%機中之每一者的經债測的資料符號。 41.如請求項40之裝置,其進一步包含: 一通道估算器,其運作以基於用於使用該頻率子頻帶 之一组—或多個終端機的通道估算形成一用於該等K個 頻率子頻帶之每一者的通道回應矩陣;及 一計算單元,其運作以基於用於該頻率子頻帶之該通 道回應矩陣得出一用於該等K個頻率子頻帶中之每一者 的空間滤波器矩陣’且其中該空間處理器運作以藉由使 用用於該頻率子頻帶之該空間濾波器矩陣對用於每一頻 率子頻帶之該所接收之符號組執行空間處理。 42. —種包含如請求項39之裝置的基地台。 43. —種包含如請求項39之裝置的終端機。 44. 一種在一通信系統中之裝置,其包含: 用於判定被指派至經選擇用於資料傳輸至一基地台之 U個終端機之流量通道的構件,其中—流量通道被指派 至每一終端機且該流量通道係選自用力該基地台之[個 流量通道組,其中[係大於1及或更大,其中每一組 包括彼此正交的多個流量通道, 且其中每一組中之該等 者中之該等流量通 流量通道不與該等L-1個其它組之每一 道正交,·及 102553-I001I25.doc 1362194 &»年"〆日修正替換頁 用於對接收在經指派至該等U個終端機之該等流量通 道上之資料傳輸進行處理的構件。 45.如請求項44之裝置,其中用於處理之該等構件包含 用於為用於資料傳輸之尺個頻率子頻帶中之每一者择 得一所接收的符號組之構件,每—組包括用於R個天^ 之R個所接收的符號,其中R及Κ之每一者大於】, 用於對用於每一頻率子頻帶之該所接收的符號組執行 空間處理以獲得用於該頻率子頻帶之一經偵測的資 號組之構件,及 用於解多卫用於每—符號週期中之K個頻率子頻帶之尺 個經㈣的資料符號組以獲得用於該㈣個終端機中之 每一者的經偵測的資料符號之構件。 46.如請求項45之裝置,其進_步包含: 用於基於用於使用.該頻率子頻帶之n多個 機的通道估算形成-用於該料個頻率子頻帶之每= 的通道回應矩陣的構补;及 用於基於用於該頻率子頻帶之該通道回應矩陣得出一 用於該等K個頻率子頻帶中之每—者的空_波器 之構件’且其中用於每一頻率子頻帶之該空間處 由使用用於該頻率子頻帶之該mm矩陣來執9 102553-100H25.d〇i •10-
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Families Citing this family (70)

* 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
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
KR100557158B1 (ko) * 2003-11-12 2006-03-03 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 부반송파 할당을 위한 장치 및 방법
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
US8027372B2 (en) * 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7724777B2 (en) * 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US7372913B2 (en) * 2004-07-22 2008-05-13 Qualcomm Incorporated Pilot tones in a multi-transmit OFDM system usable to capture transmitter diversity benefits
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8831115B2 (en) 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
TW200642384A (en) * 2005-02-23 2006-12-01 Wionics Research Ultrawideband architecture
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
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless 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
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
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
US7480497B2 (en) * 2005-06-29 2009-01-20 Intel Corporation Multicarrier receiver and method for carrier frequency offset correction and channel estimation for receipt of simultaneous transmissions over a multi-user uplink
US8885628B2 (en) * 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
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
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
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
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
US8831607B2 (en) 2006-01-05 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Reverse link other sector communication
FR2900009B1 (fr) * 2006-04-14 2008-06-20 Thales Sa Procede et dispositif de lutte anti-interferences dans un systeme de telecommunications
US8738056B2 (en) * 2006-05-22 2014-05-27 Qualcomm Incorporation Signal acquisition in a wireless communication system
BRPI0712926B1 (pt) * 2006-06-13 2019-11-12 Qualcomm Inc estrutura de preâmbulo e aquisição para um sistema de comunicação sem fio
US8929353B2 (en) * 2007-05-09 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Preamble structure and acquisition for a wireless communication system
US10084627B2 (en) 2006-07-10 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Frequency hopping in an SC-FDMA environment
KR20080020934A (ko) 2006-09-01 2008-03-06 한국전자통신연구원 통신 시스템의 상향링크 신호 송신 방법, 송신 장치, 생성방법 및 생성 장치
CN100576836C (zh) * 2006-09-15 2009-12-30 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 多入多出无线网络中对信号进行子载波映射的方法及装置
JP4940087B2 (ja) * 2006-12-27 2012-05-30 株式会社日立製作所 Ofdm無線通信方法及び無線通信装置
US8305999B2 (en) * 2007-01-05 2012-11-06 Ravi Palanki Resource allocation and mapping in a wireless communication system
US20080165741A1 (en) * 2007-01-05 2008-07-10 Industrial Technology Research Institute Methods for interference measurement and prediction
US9072095B2 (en) 2007-01-09 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in a single carrier-frequency division multiple access system
KR101387499B1 (ko) * 2007-01-09 2014-04-21 엘지전자 주식회사 주파수도약을 적용하는 데이터 송신 방법 및주파수도약방식용 부대역 결정 방법
EP2153673B1 (en) * 2007-05-02 2020-01-01 Tyco Fire & Security GmbH Wireless communication system
KR100932260B1 (ko) * 2007-05-31 2009-12-16 한국전자통신연구원 다중입력 다중출력 시스템을 위한 복호화 장치 및 그 방법
CN101796747B (zh) 2007-09-03 2013-03-06 三星电子株式会社 Sc-fdma通信系统中的序列跳跃
KR101603649B1 (ko) * 2008-04-21 2016-03-15 엘지전자 주식회사 레거시 시스템을 지원하기 위한 자원 할당을 위한 다중화 구조를 설계하는 방법
JP5161979B2 (ja) * 2008-12-12 2013-03-13 株式会社日立製作所 無線通信システム用の基地局
MX2012000965A (es) * 2009-08-07 2012-02-28 Panasonic Corp Dispositivo terminal y metodo de control de retransmision.
EP3136778B1 (en) * 2014-05-16 2020-01-01 Huawei Technologies Co. Ltd. Information processing method, base station, and user equipment
CN108898817B (zh) * 2018-08-23 2020-09-22 广州发展集团股份有限公司 计量仪表通讯方法及装置、计量仪表通讯系统
US11777715B2 (en) * 2019-05-15 2023-10-03 Amir Keyvan Khandani Method and apparatus for generating shared secrets
US11611459B1 (en) * 2021-08-25 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Symbol configuration for single-carrier for frequency domain equalization waveform

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09321669A (ja) * 1996-05-27 1997-12-12 Sanyo Electric Co Ltd 周波数ホッピング通信方法
US5896375A (en) * 1996-07-23 1999-04-20 Ericsson Inc. Short-range radio communications system and method of use
US5956642A (en) * 1996-11-25 1999-09-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Adaptive channel allocation method and apparatus for multi-slot, multi-carrier communication system
US6359923B1 (en) * 1997-12-18 2002-03-19 At&T Wireless Services, Inc. Highly bandwidth efficient communications
JP3778397B2 (ja) * 1997-12-27 2006-05-24 ソニー株式会社 送信方法、送信電力制御方法及び基地局装置
US6144849A (en) 1998-02-23 2000-11-07 Adc Newnet, Inc. Method and apparatus for over-the-air service provisioning of a mobile telephone
US6246713B1 (en) 1998-06-08 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency-hopping in a bandwidth-on-demand system
JP2000092009A (ja) * 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
US6587684B1 (en) 1998-07-28 2003-07-01 Bell Atlantic Nynex Mobile Digital wireless telephone system for downloading software to a digital telephone using wireless data link protocol
CA2299568A1 (en) * 1999-03-11 2000-09-11 Lucent Technologies Inc. Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access system using directional antenna
US6647260B2 (en) 1999-04-09 2003-11-11 Openwave Systems Inc. Method and system facilitating web based provisioning of two-way mobile communications devices
WO2001001609A1 (en) 1999-05-12 2001-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel assignment method for a base station in a mobile communication system
JP2001086244A (ja) 1999-09-14 2001-03-30 Nec Corp コールセンターシステム向けホーム・エージェント・クライアント機能の実現方式および実現方法
US7054928B2 (en) 1999-12-23 2006-05-30 M.H. Segan Limited Partnership System for viewing content over a network and method therefor
US6622017B1 (en) 2000-02-25 2003-09-16 Cellco Parntership Over-the-air programming of wireless terminal features
AU2001252897A1 (en) 2000-03-09 2001-09-17 Raytheon Company Frequency domain direct sequence spread spectrum with flexible time frequency code
US7266369B2 (en) 2000-04-04 2007-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for provisioning or updating a mobile station using over-the-air transfer of interpreted byte-code program
CA2410203A1 (en) 2000-05-31 2001-12-06 Westell Technologies, Inc. Modem having flexible architecture for connecting to multiple channel interfaces
US6882847B2 (en) * 2000-06-15 2005-04-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Fractional reuse through channel allocation tiering
WO2002004936A1 (en) 2000-07-11 2002-01-17 Japan Science And Technology Corporation Probe for mass spectrometry of liquid sample
US20020083432A1 (en) 2000-08-22 2002-06-27 Souissi Slim Salah Over the air RF wireless data modem programming
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
WO2002033856A1 (en) * 2000-10-20 2002-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for determining a data rate of packet data in a mobile communication system
US6961567B1 (en) 2000-12-07 2005-11-01 Palm, Inc. Generic activation and registration framework for wireless devices
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CN100456758C (zh) 2000-12-15 2009-01-28 昂达博思公司 具有基于组的副载波分配的多载波通信方法
GB2372675A (en) 2001-01-12 2002-08-28 Ubinetics Ltd Downloading software for a wireless communications device which is controlled by a host computer
WO2002103970A1 (en) 2001-06-18 2002-12-27 Tatara Systems, Inc. Method and apparatus for converging local area and wide area wireless data networks
US7099299B2 (en) * 2002-03-04 2006-08-29 Agency For Science, Technology And Research CDMA system with frequency domain equalization
US6934320B2 (en) * 2002-04-19 2005-08-23 Nokia Corporation Orthogonalized spatial multiplexing for wireless communication
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US20040043788A1 (en) 2002-08-28 2004-03-04 Guarav Mittal Management of parameters in a removable user identity module
US7532564B2 (en) * 2002-09-11 2009-05-12 Intel Corporation Sub-banded ultra-wideband communications systems
US7317680B2 (en) 2002-10-01 2008-01-08 Nortel Networks Limited Channel mapping for OFDM
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
EP1554831B1 (en) * 2002-10-26 2013-05-22 Electronics and Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
US7486735B2 (en) * 2003-02-28 2009-02-03 Nortel Networks Limited Sub-carrier allocation for OFDM
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US20050048997A1 (en) 2003-09-02 2005-03-03 Mike Grobler Wireless connectivity module
US7315577B2 (en) * 2003-09-15 2008-01-01 Intel Corporation Multiple antenna systems and method using high-throughput space-frequency block codes
US7565141B2 (en) 2003-10-08 2009-07-21 Macaluso Anthony G Over the air provisioning of mobile device settings
WO2005081437A1 (en) * 2004-02-17 2005-09-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiplexing scheme in a communication system
US7536626B2 (en) 2004-06-18 2009-05-19 Qualcomm Incorporated Power control using erasure techniques
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US8027372B2 (en) 2004-06-18 2011-09-27 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system
US7724777B2 (en) 2004-06-18 2010-05-25 Qualcomm Incorporated Quasi-orthogonal multiplexing for a multi-carrier communication system

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