TWI394388B - 用於群組天線之碼字置換及減少的反饋 - Google Patents

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Description

用於群組天線之碼字置換及減少的反饋
以下描述大體係關於無線通信,且更特定言之,係關於用於無線通信系統中之群組天線的碼字置換。
廣泛地布署無線通信系統以提供各種類型之通信內容,諸如,語音、資料,等等。典型的無線通信系統可為能夠藉由共用可用系統資源(例如,頻寬、傳輸功率,等等)而支援與多個使用者之通信的多重存取系統。此等多重存取系統之實例可包括分碼多重存取(CDMA)系統、分時多重存取(TDMA)系統、分頻多重存取(FDMA)系統、正交分頻多重存取(OFDMA)系統,及其類似者。
通常,無線多重存取通信系統可同時支援多個行動設備之通信。每一行動設備可經由前向鏈路及反向鏈路上之傳輸而與一或多個基地台通信。前向鏈路(或下行鏈路)指代自基地台至行動設備之通信鏈路,且反向鏈路(或上行鏈路)指代自行動設備至基地台之通信鏈路。另外,行動設備與基地台之間的通信可經由單輸入單輸出(SISO)系統、多輸入單輸出(MISO)系統、多輸入多輸出(MIMO)系統等等而得以建立。
MIMO系統通常將多個(N T 個)傳輸天線及多個(N R 個)接收天線用於資料傳輸。由N T 個傳輸天線及N R 個接收天線所形成之MIMO通道可分解成N S 個獨立通道,該等獨立通道可被稱為空間通道,其中N S {N T ,N R }。N S 個獨立通道中之每一者對應於一尺寸。此外,若利用由多個傳輸及接收天線所產生之額外維度,則MIMO系統可提供改良之效能(例如,增加之頻譜效率、較高之輸送量及/或較大之可靠性)。
MIMO系統可支援各種雙工技術,以在共同實體媒體上劃分前向及反向鏈路通信。舉例而言,分頻雙工(FDD)系統可將全異頻率區域用於前向及反向鏈路通信。另外,在分時雙工(TDD)系統中,前向及反向鏈路通信可使用共同頻率區域。然而,習知技術可能提供與通道資訊有關的有限反饋,或可能不提供與通道資訊有關的反饋。
下文呈現一或多個實施例之簡化概述,以便提供對此等實施例之基本理解。此概述並非所有預期實施例之廣泛綜述,且既非意欲識別所有實施例之關鍵或重要元素,亦非意欲描繪任一或所有實施例之範疇。其唯一目的係以簡化形式來呈現一或多個實施例之某些概念作為稍後所呈現之更詳細描述的序言。
根據一或多個態樣及其對應揭示內容,結合回應於多輸入多輸出(MIMO)無線通信系統之前向鏈路資料傳輸而有利於為在反向鏈路通道上傳輸所需要之減少的反饋來描述各種態樣。詳言之,在實施每群速率控制(PGRC)機制之MIMO系統中,碼字可鏈接至一個以上之層。基於天線群之對稱置換而在天線之間置換碼字。另外,以置換形式來傳輸碼字,使得接收器可將反饋聚縮至基礎通道品質指示符(CQI)及表示品質增加之差異CQI,該品質增加係由於消除由與基礎CQI相關聯之碼字所產生之干擾而引起。
根據相關態樣,本文描述一種使用碼字置換之無線通信系統。在一態樣中,描述一種有利於減少無線通信中之資料速率控制之所需反饋的方法,該方法判定複數個傳輸天線之一或多個群組、根據天線群組之置換來置換資料流碼字,且藉由傳輸天線之一或多個群組而在前向鏈路通道上傳輸經置換碼字。
根據另一態樣,一種可用於多輸入多輸出系統中之無線通信裝置包含用於識別碼字與層對應性位準之構件、用於至少部分地基於碼字對應性位準來調配傳輸天線群之構件,及用於執行至少兩個碼字之對稱置換之構件。
根據又一態樣,一種無線通信裝置包含:一記憶體,其保持與將傳輸天線群組、基於天線群組來置換碼字符號及利用反饋來調整傳輸效能相關之指令;及一耦接至記憶體之處理器,其經組態以執行記憶體中所保持之指令。
根據另一態樣,描述一種儲存有機器可執行指令之機器可讀媒體,該等指令用於:基於碼字與層之間的對應性而將傳輸天線群組;基於天線群組之對稱置換而跨越群組來混洗碼字區塊;藉由傳輸天線而經由前向鏈路通道來傳輸經混洗碼字區塊;接收與經混洗碼字之傳輸相關的聚縮反饋量度;及至少部分地基於所接收反饋來調整後續傳輸。
根據又一態樣,一種在無線通信系統中產生減少的反饋之方法包含:根據傳輸期間所使用之置換機制而不混合經置換碼字區塊;重新產生由第一碼字在傳輸期間所產生之干擾;評估與第一碼字相關的通道品質指示符(CQI);及評估與品質增加相關的差異CQI,該品質增加係由於在解碼第二碼字時消除重新產生之干擾而引起。
根據又一態樣,在一無線通信系統中,一種裝置包含一處理器,該處理器經組態以:重建以置換形式而接收的至少兩個碼字;判定反映至少兩個碼字之第一碼字之信號品質的基礎CQI;及基於第二碼字中所獲取之信號增益來計算德耳塔(delta)CQI。
根據另一態樣,一種藉由在經置換碼字上使用連續干擾消除來計算減少的反饋之無線通信裝置包含用於在複數個接收器天線上接收經置換碼字的構件、用於基於所接收之經置換碼字來重建碼字的構件、用於重新產生由第一碼字在傳輸期間所產生之干擾的構件,及用於在解碼第二碼字時消除重新產生之干擾的構件。
為了實現前述及相關目的,該一或多個實施例包含下文中充分描述且在申請專利範圍中特別指出的特徵。以下描述及所附圖式詳細地闡述了該一或多個實施例之某些說明性態樣。然而,此等態樣僅指示可使用各種實施例之原理的各種方式中之幾個,且所述之實施例意欲包括所有此等態樣及其均等物。
現參看圖式來描述各種實施例,其中在整個圖式中,相同參考數字用於指代相同元件。在以下描述中,為了達成解釋之目的,闡述許多特殊細節,以便提供對一或多個實施例的透徹理解。然而,可明顯地看出,可在無此等特殊細節的情況下實踐該(該等)實施例。在其他情況下,以方塊圖形式來展示熟知的結構及設備,以便有利於描述一或多個實施例。
如本申請案中所使用,術語"組件"、"模組"、"系統"及其類似者意欲指代電腦相關實體:硬體、韌體、硬體與軟體之組合、軟體,或執行中之軟體。舉例而言,組件可為(但不限於)在處理器上執行之過程、處理器、物件、可執行體、執行線緒、程式及/或電腦。藉由說明,在計算設備上執行之應用程式及計算設備均可為組件。一或多個組件可駐存於一過程及/或執行線緒內,且一組件可區域化於一電腦上及/或分散於兩個或兩個以上電腦之間。另外,此等組件可由儲存有各種資料結構之各種電腦可讀媒體執行。該等組件可(諸如)根據一信號而藉由區域及/或遠端過程來通信,其中該信號具有一或多個資料封包(例如,來自與區域系統、分散式系統中之另一組件相互作用之一組件的資料,及/或來自藉由該信號而在諸如網際網路之網路上與其他系統相互作用之一組件的資料)。
此外,本文結合行動設備而描述各種實施例。行動設備亦可被稱為系統、用戶單元、用戶台、行動台、行動體、遠端台、遠端終端機、存取終端機、使用者終端機、終端機、無線通信設備、使用者代理、使用者設備,或使用者裝備(UE)。行動設備可為蜂巢式電話、無線電話、會話起始協定(SIP)電話、無線區域迴路(WLL)台、個人數位助理(PDA)、具有無線連接能力之掌上型設備、計算設備,或連接至無線數據機之其他處理設備。此外,本文結合基地台而描述各種實施例。基地台可用於與行動設備通信,且亦可被稱為存取點、節點B或某一其他術語。
此外,本文所述之各種態樣或特徵可被實施為使用標準程式設計及/或工程技術之方法、裝置或製品。本文所使用之術語"製品"意欲涵蓋可自任何電腦可讀設備、載體或媒體存取之電腦程式。舉例而言,電腦可讀媒體可包括(但不限於)磁性儲存設備(例如,硬碟、軟碟、磁條,等等)、光碟(例如,緊密光碟(CD)、數位通用光碟(DVD),等等)、智慧卡及快閃記憶體設備(例如,EPROM、卡、棒、密鑰驅動器,等等)。另外,本文所述之各種儲存媒體可表示用於儲存資訊之一或多個設備及/或其他機器可讀媒體。術語"機器可讀媒體"可包括(但不限於)能夠儲存、含有及/或載運指令及/或資料之無線通道及各種其他媒體。
現參看圖1,根據本文所呈現之各種實施例來說明無線通信系統100。系統100包含基地台102,基地台102可包括多個天線群。舉例而言,一天線群可包括天線104及106,另一群可包含天線108及110,且額外群可包括天線112及114。針對每一天線群而說明兩個天線;然而,更多或更少的天線可用於每一群。熟習此項技術者將瞭解,基地台102可另外包括傳輸器鏈及接收器鏈,該等鏈中之每一者又可包含與信號傳輸及接收相關聯之複數個組件(例如,處理器、調變器、多工器、解調變器、解多工器、天線,等等)。
基地台102可與諸如行動設備116及行動設備122之一或多個行動設備通信;然而,應瞭解,基地台102可與類似於行動設備116及122之大體上任何數目的行動設備通信。行動設備116及122可為(例如)蜂巢式電話、智慧電話、膝上型電腦、掌上型通信設備、掌上型計算設備、衛星無線電、全球定位系統、PDA及/或用於在無線通信系統100上通信的任何其他合適設備。如所描繪,行動設備116與天線112及114通信,其中天線112及114在前向鏈路118上將資訊傳輸至行動設備116,且在反向鏈路120上自行動設備116接收資訊。此外,行動設備122與天線104及106通信,其中天線104及106在前向鏈路124上將資訊傳輸至行動設備122,且在反向鏈路126上自行動設備122接收資訊。舉例而言,在分頻雙工(FDD)系統中,前向鏈路118可利用與反向鏈路120所使用之頻帶不同的頻帶,且前向鏈路124可使用與反向鏈路126所使用之頻帶不同的頻帶。另外,在分時雙工(TDD)系統中,前向鏈路118與反向鏈路120可利用共同頻帶,且前向鏈路124與反向鏈路126可利用共同頻帶。
天線集合及/或天線被指定用於通信處的區域可被稱為基地台102之扇區。舉例而言,多個天線可經設計以在基地台102所覆蓋之區域的扇區中與行動設備通信。在前向鏈路118及124上通信時,基地台102之傳輸天線可利用波束成形來為行動設備116及122改良前向鏈路118及124之信雜比。又,當基地台102利用波束成形來向隨機地散布於關聯覆蓋區中之行動設備116及122傳輸時,相鄰小區中之行動設備與藉由單一天線而向其所有行動設備傳輸的基地台相比可經受更少的干擾。
根據一實例,系統100可為多輸入多輸出(MIMO)通信系統。另外,系統100可利用任何類型之雙工技術(諸如,FDD、TDD,及其類似者)來劃分通信通道(例如,前向鏈路、反向鏈路,等等)。此外,系統100可使用碼字置換來減少為改良後續傳輸所需要之反饋量及增加每一碼字之空間分集。依據一說明,基地台102可在前向鏈路118及124上向行動設備116及122傳輸。基地台102可基於MIMO通信系統中之許多活動天線及碼字與層之間的對應性位準來混合天線群及/或層之間的碼字。基地台102在前向鏈路118及124上以置換形式來傳輸碼字,使得每一碼字部分地在MIMO通信系統中之所有選定天線上傳輸。行動設備116及122經由各別前向鏈路118及124而自基地台102接收經置換傳輸。行動設備116及122察覺到基地台102所使用之置換機制。因此,行動設備116及122可在藉由各別前向鏈路118及124而接收到經置換碼字之後不混合及重建原始碼字。另外,行動設備116及122可判定與經置換傳輸有關的待提供至基地台102之反饋。舉例而言,與為每一個別通道、天線、碼字或其類似者提供獨立值相反,行動設備116及122可利用聚縮反饋量度。根據一說明,準確地表示所有前向鏈路通道之單一品質值可自行動設備116及122中之一者傳輸至基地台102;然而,所主張之標的物並不限於此。反饋可在反向鏈路通道上傳輸至基地台102。
基地台102可自行動設備116及122獲取通道相關反饋。另外,基地台102可利用該反饋來調整至行動設備116及112之後續傳輸。根據一實例,基地台102在MIMO環境中根據輸出流之置換(亦即,混合輸出天線之間的輸出流)而將多個輸出流傳輸至行動設備116。多個輸出流在被置換時在傳輸期間平均而言經歷大體上類似的條件,以使與所有輸出流有關的簡化反饋能夠自行動設備116提供至基地台102;同樣地,基地台102與行動設備122可以大體上類似的方式來使用置換。另外,行動設備116及122可使用干擾消除技術。基地台102可利用簡化反饋(例如,由平均通道品質指示符及一或多個增量通道品質指示符構成)來調整所有輸出流在前向鏈路通道上之後續傳輸。
參見圖2,其說明用於無線通信環境內之通信裝置200。通信裝置200可為基地台或其一部分,或行動台或其一部分。根據一說明,通信裝置200可用於MIMO系統中,其中多個天線用於傳輸及接收資料傳輸。天線可為實體或虛擬天線。實體天線為用於輻射信號之天線,且通常具有有限最大傳輸功率。虛擬天線為資料可被傳輸通過之天線,但虛擬天線未必輻射信號。根據一實例,虛擬天線可與藉由係數向量來組合多個實體天線而形成的波束相關聯。多個虛擬天線藉由各種映射技術來使每一虛擬天線與一些或所有實體天線相關聯而為可能的。
通信裝置200可應用於多碼字MIMO系統。一多碼字MIMO機制為每天線速率控制(PARC)或選擇性每天線速率控制(SPARC)。在(S)PARC機制中,一碼字對應於MIMO系統之一層。層可為資料流、實體天線、虛擬天線或其類似者。因此,在(S)PARC機制中,每一實體及/或虛擬天線同時傳輸及/或接收獨立資料流。每一資料流可尤其基於傳送資料流之通道所經歷的干擾而在變化的資料速率下被編碼。藉由使用多個傳輸天線及多個接收器天線來產生可在空間上加以區分的複數個通道而達成較高輸送量。MIMO系統所呈現的一困難在於最大化每一通道之輸送量且最小化為達成最大化所需要之反饋量。舉例而言,通道品質指示符(CQI)針對每一通道而被反饋,使得傳輸器可藉由調整所有通道上之資料速率來最大化輸送量。應瞭解,CQI可包括信雜比(SNR)、信號對干擾加雜訊比(SINR),或其他此等量度及/或自此等測定量所計算的值。此基於反饋之輸送量最大化方法在提供多個通道中之每一者之CQI時消耗大量的上行鏈路或反向鏈路資源。
通信裝置200可包括置換器202,置換器202在複數個天線上置換資料流。在(S)PARC機制中,置換器202可執行層置換,使得每一資料流部分地經由所有實體及/或虛擬天線或實體及/或虛擬天線之選定子集而傳輸。舉例而言,MIMO系統可具有四個實體天線,且在四個天線中之每一者上傳輸獨立資料流。置換器202置換資料流之訊框,使得任一給定資料流之部分在所有四個天線上傳輸。事先,資料流以習知方式被編碼、交錯及映射至調變符號。然而,在由傳輸天線傳輸之前,調變符號由置換器202根據循環或偽隨機樣式而被混合。藉由說明而非限制,每一資料流之第一區塊經由MIMO通道之第一組合而被傳輸。舉例而言,編號為1至4的四個資料流將在編號為1至4的四個MIMO通道上傳輸。資料流1至4之第一區塊可分別由MIMO通道1至4傳輸。接著,資料流1至4之第二區塊可分別由MIMO通道2、3、4及1傳輸。第三區塊可分別由通道3、4、1及2傳輸。剩餘區塊可以此方式藉由在MIMO通道1至4之四個簡單循環置換或全部24個可能置換中之每一者中循環而被傳輸。若僅傳輸兩個或三個流,則循環或偽隨機置換可僅應用於實體及/或虛擬天線之選定子集。每一區塊可對應於頻域傳輸(例如,OFDMA)中之每一副載波或副載波群。另外,每一區塊可對應於時域傳輸(例如,單載波FDMA、CDMA,等等)中之每一時域符號或符號群。
根據通道組合之完全置換而在MIMO通道集合上置換資料流會使聚縮量度能夠用作反饋。每一資料流之區塊在所有MIMO通道上傳輸。因此,資料流中之每一者平均而言經歷相同的通道條件,其限制條件為通道在資料流區塊之傳輸期間針於每一置換時段保持為幾乎靜態的。類似的通道條件產生類似的CQI(例如,SNR、SINR或其他此量度)。舉例而言,資料流中之每一者之各別SNR應良好表現,且應僅基於對多個資料流所執行的任何連續干擾消除而變化。各別SNR可藉由與為每一MIMO通道提供獨立SNR量測相比更為緊密的聚縮形式而以合理準確性加以表示。舉例而言,聚縮形式可包括參考SNR及德耳塔或差異SNR。參考SNR可對應於第一解碼資料流之SNR值,且德耳塔SNR值對應於連續資料流之間的由於連續干擾消除而引起的差值。
經置換資料流之傳輸器經由反向鏈路或上行鏈路而接收聚縮SNR。傳輸器可使用聚縮SNR值來調整用以編碼後續資料流的資料速率。舉例而言,傳輸器假設包括於聚縮SNR中之參考SNR等於接收器針對一資料流所量測的SNR。傳輸器將利用此SNR來調整匹配資料流之資料速率。對於第二資料流而言,傳輸器假設測定SNR等於參考SNR與德耳塔SNR之總和,且相應地調整資料速率。對於下一資料流而言,傳輸器利用參考SNR與兩倍德耳塔SNR之總和來調整資料速率,且此後對於每一資料流而言情況諸如此類。
在接收器側上,類似於裝置200之對應通信裝置接收置換器202所混合的經置換資料流。若通信裝置200為基地台或其一部分,則接收器側通信裝置可為行動設備或其一部分。相反地,若通信裝置200為行動設備或其一部分,則接收器側裝置可為基地台或其一部分。接收器側裝置包括重建器204,重建器204不混合所傳輸之經置換資料流。重建器204察覺到由置換器202用於跨越通道而混合資料流的置換機制。重建器204接收來自MIMO通道中之每一者的區塊,且重建原始資料流。所重建之資料流由反饋評估器206分析,以判定資料流之SNR或如上文所述之某些其他CQI值。或者,經由參考信號或導頻信號而獲取的MIMO通道估計可結合置換機制而用以導出SNR或其他CQI值。
除了上文所述之(S)PARC機制以外,通信裝置200亦可用於各種多碼字MIMO系統中。舉例而言,通信裝置200可應用於每群速率控制(PGRC)多碼字MIMO機制。
簡要地參見圖3,其說明實施PGRC機制之例示性無線通信系統300。系統300包括兩個資料流(亦即,資料流1及資料流2)及四個傳輸天線316至322。因此,系統300可被描述為4x4 MIMO系統。應瞭解,額外天線及資料流可用於擴展MIMO系統。資料流1由編碼器302在第一資料速率下編碼。在一實例中,編碼器302將資料流1分割成具有指定長度之二元區塊,且該等區塊被映射成二元碼字。與資料流1相關聯之碼字由交錯器304交錯。交錯為以下一過程:藉由該過程,以非鄰接方式來重新配置或重新排序資料流之區塊,以便改良效能。映射器306接收經交錯流,且將其映射至調變符號以經由天線而傳輸。編碼器308、交錯器310及映射器312相對於資料流2而執行類似操作。
在處理資料流之後,群組電路314在複數個天線316至322之間分散編碼資料流。在一可能分散中,天線316可傳輸編碼資料流1之第一部分,且天線318可傳輸編碼資料流1之第二部分。因此,天線320及322分別傳輸編碼資料流2之第一及第二部分。應瞭解,可使用各種其他群組。舉例而言,群組電路314可將天線316及320配置給編碼資料流1,且將天線318及322配置給編碼資料流2。在圖3所描繪之具有兩個資料流及四個天線的例示性系統中,群組電路314可在六個可能組合之間進行選擇。視所報告之通道等級而定,天線之僅一部分被選定且用於資料傳輸。舉例而言,僅天線316、318及320可用於傳輸兩個資料流。在此情況下,資料流1可藉由天線316而傳輸,且資料流2可藉由天線318及320而傳輸。應瞭解,天線316至322可為實體天線及/或虛擬天線。
返回參看圖2,上文關於(S)PARC機制所描述之置換及差異反饋概念可應用於PGRC多碼字機制。在(S)PARC機制中,一碼字對應於一層(例如,資料流、實體天線、虛擬天線,等等)。在關於圖3所描述之PGRC機制中,一碼字對應於一或兩個層。換言之,一編碼資料流可在一或兩個天線上傳輸。層級次上之置換可能在某些情況下不會達成所要的效能增加,因為碼字可對應於兩個實體或虛擬天線。許多層組合產生與原始配置有效地相同的配置。唯一的差別在於與特定兩個天線群相關聯之碼字部分被調換。換言之,若碼字之第一部分將在第一天線上傳輸且碼字之第二部分將在第二天線上傳輸,則一可能層置換僅僅使得第一部分在第二天線上傳輸且使得第二部分在第一天線上傳輸。因此,在PGRC機制中,置換應理想地發生於碼字級次上。
置換器202根據活動實體或虛擬天線之數目及耦接至每一碼字之層之數目來置換碼字。舉例而言,在使用PGRC機制之4x4 MIMO系統(亦即,四個輸入層及四個輸出層)中,置換器202及通信裝置200視碼字對應性及天線活動性而執行四個操作中之一者。首先,若僅一天線為活動的,則通信裝置200藉由該唯一活動天線而將資料作為一個流而傳輸。因為在此情況下僅存在一組合,所以置換器202並不置換資料流。第二,若兩個天線為活動的且每一碼字對應於兩個層,則通信裝置200藉由作為一群的兩個活動天線而傳輸資料流。資料流之第一部分藉由兩個天線中之一者而傳輸,且第二部分藉由該群之另一天線而傳輸。置換器202可對稱地置換經由兩個天線而傳輸的資料流部分,但此動作並不獲得任何額外益處。在此情形中,為資料速率調整所必需的反饋為反映兩個活動天線之平均有效SINR的基礎CQI。
第三,若兩個天線為活動的且每一碼字對應於單一層,則存在兩個碼字。通信裝置200將資料作為在不同資料速率下所編碼的兩個流而傳輸,其中每一流藉由兩個活動天線中之一者而傳輸。置換器202跨越兩個活動天線而對稱地置換兩個碼字。在此實例中,給定碼字之連續區塊藉由不同天線而傳輸。舉例而言,碼字之第一區塊藉由第一天線而傳輸,第二區塊藉由第二天線而傳輸,第三區塊藉由第一天線而傳輸,等等。第二碼字之區塊遵循互補置換樣式。以此方式來置換碼字使得每一碼字經歷大體上相同的通道條件。因此,反饋包含反映碼字中之一者之SINR的基礎CQI及反映藉由連續干擾消除來消除一碼字之干擾而獲取之SINR增益的差異CQI。此外,每一碼字可經歷增加之空間分集,其在所報告之CQI歸因於報告延遲、通道估計錯誤及其他因素而不準確時改良系統之穩固性。因此,在兩個活動天線且每一碼字對應於一層的情況下,置換器202在PGRC機制中如同在上文所述之(S)PARC機制中一樣執行基本上相同的動作。
第四,若三個天線為活動的,則一碼字可對應於單一層,而另一碼字可對應於兩個層。在此情況下,置換器202應跨越三個活動天線而對稱地置換兩個碼字。因此,置換器202可在碼字與層對應性對於所有碼字而言均不等同的情形中操作。
最後,若四個天線為活動的且每一碼字對應於兩個層,則通信裝置200將資料作為在不同資料速率下所編碼的兩個資料流而傳達,其中每一資料流藉由兩個天線之群而傳輸。置換器202跨越兩個天線群而對稱地置換兩個碼字。所應用之置換機制視所利用之天線群組而定。置換機制之細節在下文加以描述。
經置換碼字在空間分集方面改良,且經歷大體上類似的通道條件,從而產生良好表現的SINR值。接收器使用連續干擾消除來改良第二資料流之SINR。接收器側上之重建器204不混合兩個碼字。重建器204察覺到由傳輸器之置換器202用於混合碼字的置換機制。兩個碼字中之一者被重建及解碼。反饋評估器206量測第一解碼碼字或資料流之SINR值。反饋評估器206使用解碼資料流來重建或重新產生其在傳輸期間所產生的干擾。重新產生之干擾可自資料流之疊加中被消除。因此,第二資料流或碼字可在更少的干擾下被解碼,從而產生該流之更高SINR值。因此,基本反饋為表示第一解碼碼字或資料流之SINR的基礎CQI及表示藉由連續干擾消除來消除第一碼字之干擾而獲取之SINR增益的差異CQI。
參見圖4,其說明在使用PGRC機制之MIMO系統中實行碼字置換的無線通信系統400。系統400包括兩個資料流(亦即,資料流1及資料流2)及四個傳輸天線316至322。因此,系統400為4x4 MIMO系統。資料流1由編碼器302在第一資料速率下編碼。在一實例中,編碼器302將資料流1分割成具有指定長度之二元區塊,且該等區塊被映射成二元碼字。與資料流1相關聯之碼字由交錯器304交錯。交錯為以下一過程:藉由該過程,以非鄰接方式來重新配置或重新排序資料流之區塊,以便改良效能。映射器306接收經交錯流,且將其映射至調變符號以經由天線而傳輸。編碼器308、交錯器310及映射器312相對於資料流2而執行類似操作。
在處理資料流之後,群組電路314在複數個天線316至322之間分散編碼資料流。在一可能分散中,天線316可傳輸編碼資料流1之第一部分,且天線318可傳輸編碼資料流1之第二部分。因此,天線320及322可分別傳輸編碼資料流2之第一及第二部分。應瞭解,可使用各種其他群組。舉例而言,群組電路314可將天線316及320配置給編碼資料流1,且將天線318及322配置給編碼資料流2。在圖4所描繪之具有兩個資料流及四個天線的例示性系統中,群組電路314可在六個可能組合之間進行選擇。
系統400進一步包括置換器402,置換器402有利於根據本揭示案之一態樣的碼字置換。置換器402自群組電路314接收天線群組,且在兩個天線群上對稱地混合或置換兩個碼字。某些例示性置換機制在下文中關於圖5a至圖5c而得以展示。在例示性系統400中,將活動天線之數目假設為四個,在此情況下,存在將每一碼字映射至兩個天線的六個可能天線群組及六個對應碼字間置換機制。此外,對於每一碼字間置換機制而言,存在四個不同碼字內置換機制,但在此實例中,針對碼字間置換的不同碼字內置換機制並不有助於進一步改良系統穩固性、空間分集及/或反饋資訊減少。在置換之後,碼字之每一區塊與先前區塊相比藉由不同的天線群而傳輸。舉例而言,若碼字之第一區塊藉由包含天線316及318之天線群組而傳輸,則碼字之第二區塊藉由包含天線320及322之第二天線群組而傳輸。
現參看圖5a至圖5g,其描繪例示性碼字置換機制。為了解釋簡單之目的,該等實例說明四個天線及兩個碼字。熟習此項技術者應瞭解置換機制可如何應用於包括更多或更少數目之天線及碼字之系統。所描繪之機制例示圖4之系統400所利用的機制。雖然六個可能天線群組在系統400中為可能的,但三個群組為另外三個群組的對稱反映。因此,圖5a至圖5g個別地說明不存在該等反映的三個總群組。
參見圖5a,其描繪一置換機制。在傳統PGRC機制中,碼字1在包含天線1及2之天線群上傳輸。因此,碼字2在天線3及4之天線群上傳輸。應瞭解,在對稱反映中,碼字1在天線3及4上傳輸,且碼字2在天線1及2上傳輸。在具有碼字置換之PGRC中,碼字1及碼字2均在如圖所示之兩個天線群組上傳輸。
參見圖5b,其說明另一可能置換機制。在原始PGRC群組下,天線1及3傳輸碼字1,且天線2及4傳輸碼字2。在對稱群組中,碼字1在天線2及4上傳輸,且碼字2在天線1及3上傳輸。在碼字置換之後,每一碼字在所有四個天線上傳輸。詳言之,每一碼字之連續區塊在交替群上傳輸。舉例而言,在圖5b中,碼字1之第一區塊在天線1及3上傳輸,且後續區塊在天線2及4上傳輸。
現參見圖5c,其說明另一置換機制。在原始PGRC中,碼字1在天線1及4上傳輸,且碼字2在天線2及3上傳輸。在碼字置換之後,碼字1及2在如所描繪之所有四個天線上傳輸。
現參看圖5d,其說明又一置換機制。在此實例中,存在三個活動天線及兩個碼字。碼字1對應於僅一層,而碼字2對應於兩個層。在原始PGRC中,碼字1在天線1上傳輸,且碼字2在天線2及3上傳輸。在碼字置換之後,碼字1及2在所有三個活動天線上傳輸。雖然圖5d描繪循環置換樣式,但所揭示之標的物並不限於此。舉例而言,碼字可根據偽隨機樣式而被置換。另外,碼字2可經受如下文所述之碼字內置換。
現參見圖5e,其說明另一實例置換機制,該機制描繪碼字間置換及碼字內置換。碼字間置換為碼字跨越天線群之置換。碼字內置換與在天線群內置換碼字有關。舉例而言,圖5e描繪與圖5c中所描繪之置換機制類似的碼字間置換機制,其中添加了指示碼字之各別部分的標記。在原始PGRC中,碼字1中被標記為A之部分在天線1上傳輸,且被標記為B之部分在天線4上傳輸。類似地,碼字2中被標記為X之部分在天線2上傳輸,且被標記為Y之部分在天線3上傳輸。在置換之後,被標記為A之部分不僅在天線1及2(或天線1及3)上傳輸,而且在所有四個天線上傳輸。被標記為B、X及Y之部分被類似地置換及傳輸。因此,根據本揭示案之一態樣,碼字內置換可與碼字間置換一起發生。
現參看圖5f,其說明另一實例置換機制,該機制描繪不考慮原始天線群組的碼字置換。在原始PGRC中,碼字1及碼字2對應於兩個層。碼字1在天線1及2上傳輸,且碼字2在天線3及4上傳輸。在置換之後,碼字1及2基於上文關於圖5a至圖5c所描述之所有置換樣式之循環而均在所有四個天線上傳輸。根據本揭示案之一態樣,置換不限於原始天線群組。舉例而言,包含天線1及2之群可如圖所示同時傳輸兩個碼字之部分。
現參見圖5g,其說明又一置換機制。圖5g描繪如圖5e所示之碼字內置換及圖5f所示之不考慮原始天線群組的置換。在原始PGRC中,碼字1中被標記為A之部分在天線1上傳輸,且被標記為B之部分在天線4上傳輸。類似地,碼字2中被標記為X之部分在天線2上傳輸,且被標記為Y之部分在天線3上傳輸。在置換之後,被標記為A、B、X及Y之部分在所有四個天線上傳輸,而不考慮原始群組。舉例而言,若被標記為A之部分可在天線2上傳輸,則被標記為B之部分不限於天線3(亦即,原始群組中之第二天線)。因此,根據本揭示案之一態樣,可發生完全置換。
參看圖6至圖7,其說明與在多碼字MIMO系統中置換碼字有關的方法。雖然為了解釋簡單之目的而將該等方法展示且描述為一系列動作,但應理解且瞭解,該等方法不受動作順序之限制,因為根據一或多個實施例,某些動作可以不同順序發生及/或與不同於本文所展示且描述之動作的其他動作同時發生。舉例而言,熟習此項技術者將理解且瞭解,一方法可或者被表示為一系列相關狀態或事件,諸如,在狀態圖中。此外,並非需要所有所說明之動作來實施根據一或多個實施例之方法。
參見圖6,其說明有利於藉由傳輸之前的經置換碼字來減少用於MIMO系統之反饋的方法600。在602處,判定天線群。天線群可包括MIMO系統之一或多個實體或虛擬天線。天線群係基於MIMO組態、活動天線之數目、待傳輸之流之數目及用以編碼資料流之方式而加以判定。舉例而言,在具有四個活動天線及兩個流之MIMO組態中,可使用各具有兩個天線之兩個群。在604處,在天線群上置換碼字。碼字之區塊或部分基於天線群之組合或置換而加以混合。組合之數目視群之大小及MIMO組態而定。舉例而言,天線群各包含兩個天線的4x4 MIMO組態具有兩個天線群,且因此具有兩個置換或組合。在606處,經由天線群而傳輸經置換碼字,使得每一碼字部分地在所有天線上傳輸。
現參看圖7,其說明基於在MIMO環境中所傳輸之經置換碼字來提供反饋的方法700。在702處,經由前向鏈路通道或下行鏈路(例如,在MIMO系統中)而接收經置換碼字,且基於用以在傳輸之前置換碼字區塊的機制而不混合碼字區塊。在704處,解碼及重建對應於第一碼字之資料流。另外,重新產生第一流在傳輸期間所產生的干擾。在706處,解碼及重建對應於下一碼字之下一資料流。在解碼期間,來自第一解碼流的重新產生之干擾被消除,且SINR值改良。若存在額外資料流及碼字,則重新產生在新解碼流之傳輸期間所產生的干擾,以按相對於稍後解碼流相同之方式而被利用。重複參考數字706,直至解碼及重建所有資料流。在708處,將反饋提供於上行鏈路上,使得可作出資料速率調整來改良後續資料傳輸之效能。反饋包含反映第一解碼碼字之有效或平均SINR值的基礎通道品質指示符(CQI)及反映藉由消除第一或先前解碼碼字之干擾而獲取之SINR增加的差異CQI。
應瞭解,根據本文所述之一或多個態樣,可作出關於以下方面之推斷:識別活動天線、判定碼字與層對應性、提供通道相關反饋、利用通道相關反饋,等等。如本文所使用,術語"推斷"通常指代根據經由事件及/或資料而捕捉的觀測集合來推出或推斷系統、環境及/或使用者之狀態的過程。舉例而言,推斷可用於識別特殊情境或動作,或可產生狀態之機率分布。推斷可為機率性的--亦即,基於資料及事件之考慮而對感興趣狀態之機率分布的計算。推斷亦可指代用於由事件及/或資料集合構成較高階事件之技術。此推斷根據所觀測之事件及/或所儲存之事件資料集合來產生新事件或動作之構造,而無論事件在時間上是否緊密相關,且無論事件及資料是來自一個還是若干事件及資料源。
根據一實例,上文所呈現之一或多個方法可包括作出與選擇用於將傳輸天線群組之方式(例如,基於碼字與層對應性及活動天線來選擇群組)有關的推斷。藉由另一說明,可作出與選擇是否在可能或可能不會獲取益處之情況下置換碼字的推斷。應瞭解,上述實例本質上為說明性的,且並非意欲限制可被作出之推斷的數目或結合本文所述之各種實施例及/或方法而作出此等推斷的方式。
圖8為有利於藉由在使用每群速率控制(PGRC)機制之MIMO系統中利用碼字置換來減少反饋之行動設備800的說明。行動設備800包含接收器802,接收器802自(例如)接收天線(未圖示)接收信號,且在其上對所接收信號執行典型動作(例如,濾波、放大、降頻轉換,等等),且數位化經調節信號以獲取樣本。接收器802可為(例如)MMSE接收器,且可包含解調變器804,解調變器804可解調變所接收符號且將其提供至處理器806以用於通道估計。處理器806可為專用於分析接收器802所接收之資訊及/或產生供傳輸器816傳輸之資訊的處理器、控制行動設備800之一或多個組件的處理器,及/或分析接收器802所接收之資訊、產生供傳輸器816傳輸之資訊且控制行動設備800之一或多個組件的處理器。
行動設備800可另外包含記憶體808,記憶體808操作性地耦接至處理器806且可儲存待傳輸之資料、所接收資料、與可用通道有關之資訊、與所分析信號及/或干擾強度相關聯之資料、與所指派通道、功率、速率或其類似者有關之資訊,及用於估計通道及經由通道而通信之任何其他合適資訊。記憶體808可另外儲存與估計及/或利用通道相關聯的協定及/或演算法(例如,基於效能、基於容量,等等)。
應瞭解,本文所述之資料儲存器(例如,記憶體808)可為揮發性記憶體或非揮發性記憶體,或可包括揮發性記憶體及非揮發性記憶體。藉由說明而非限制,非揮發性記憶體可包括唯讀記憶體(ROM)、可程式化ROM(PROM)、電可程式化ROM(EPROM)、電可抹除PROM(EEPROM),或快閃記憶體。揮發性記憶體可包括隨機存取記憶體(RAM),其充當外部快取記憶體。藉由說明而非限制,RAM可採取許多形式,諸如,同步RAM(SRAM)、動態RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、雙資料速率SDRAM(DDR SDRAM)、增強型SDRAM(ESDRAM)、同步鏈接DRAM(SLDRAM),及直接Rambus RAM(DRRAM)。本系統及方法之記憶體808意欲包含(但不限於)此等及任何其他合適類型之記憶體。
接收器802進一步操作性地耦接至解置換器(depermuter)810,解置換器810不混合藉由基地台而在前向鏈路通道或下行鏈路通道上傳輸至行動設備800的碼字。碼字在傳輸之前被置換,以增加每一碼字之空間分集且減少為增加之效能而調整通道所需要的反饋量。因為所有碼字均在MIMO系統之所有天線上傳輸,所以碼字經歷基本上相同的條件。碼字之SNR或SINR值將良好表現且緊密相關。另外,反饋評估器812可利用行動設備800之記憶體808中所保持之不混合碼字及解碼資料流來判定聚縮反饋形式,以在反向鏈路通道或上行鏈路通道上傳輸至基地台。舉例而言,反饋評估器812可對碼字執行連續干擾消除。反饋評估器812可重新產生第一解碼資料流或碼字所產生之干擾,且使用重新產生之干擾以在解碼後續資料流或碼字時消除實際干擾。該消除增加了後續碼字之SNR或SINR值。反饋評估器812判定由第一解碼資料流之有效或平均SINR值所指示的CQI基礎值,及由藉由消除第一碼字之干擾而獲取之第二碼字之SINR增益所建議的CQI差異。或者,可在假設特定消除統計(例如,對於CQI基礎值而言不存在消除,且對於CQI差異而言存在完全消除)的情況下藉由使用經由參考信號(例如,導頻信號)而獲取之MIMO通道估計來導出CQI基礎值及CQI差異。行動設備800又進一步包含調變器814及傳輸器816,傳輸器816將信號(例如,基礎CQI及差異CQI)傳輸至(例如)基地台、另一行動設備,等等。儘管被描繪為與處理器806分離,但應瞭解,解置換器810、反饋評估器812及/或調變器814可為處理器806之一部分或許多處理器(未圖示)。
圖9為系統900之說明,系統900有利於減少為在實施PGRC機制之MIMO系統中控制前向鏈路傳輸所需要的反饋量。系統900包含基地台902(例如,存取點,等等),基地台902具有:接收器910,其藉由複數個接收天線906而自一或多個行動設備904接收信號;及傳輸器924,其藉由複數個傳輸天線908而向該一或多個行動設備904傳輸。接收器910可自接收天線906接收資訊,且操作性地與解調變所接收資訊之解調變器912相關聯。經解調變符號由處理器914分析,處理器914可類似於上文關於圖8所描述之處理器且其耦接至記憶體916,記憶體916儲存與估計信號(例如,導頻)強度及/或干擾強度有關之資訊、待傳輸至行動設備904(或全異基地台(未圖示))或待自行動設備904(或全異基地台(未圖示))接收之資料,及/或與執行本文所闡述之各種動作及功能有關的任何其他合適資訊。處理器914進一步耦接至群組器918,群組器918根據PGRC機制來判定傳輸天線908之群組以用於資料傳輸。群組器918基於活動天線之數目及層與碼字比來建立群。舉例而言,群組器918可將天線群組成各具有兩個天線之集合,其中一資料流或碼字待在每一集合上傳輸。
群組器918可進一步耦接至置換器920,置換器920基於初始群指定而跨越所有天線群組來混合碼字。舉例而言,若第一碼字被指派給第一天線群且第二碼字被指派給第二群,則置換器920在兩個天線群之間混合第一及第二碼字之碼字區塊。相對於天線群而編碼資料流會減小基地台902之複雜性。與(S)PARC機制中所需要的相反,獨立MCS系統不必用於MIMO系統之傳輸天線908中所包括的每一天線。舉例而言,若基地台902具有四個天線,則其在(S)PARC機制中需要四個MCS系統,但可藉由使用PGRC機制來除去至少兩個MCS系統。另外,亦減少為控制後續傳輸所需要的反饋量。用於控制後續傳輸之資訊可提供至調變器922。舉例而言,調變器接收由圖8之行動設備802所評估的基礎CQI及差異CQI。調變器922可多工控制資訊,以供傳輸器924藉由天線908而傳輸至行動設備904。儘管被描繪為與處理器914分離,但應瞭解,群組電路918、置換器920及/或調變器922可為處理器914之一部分或許多處理器(未圖示)。
圖10展示實例無線通信系統1000。為了簡潔起見,無線通信系統1000描繪一基地台1010及一行動設備1050。然而,應瞭解,系統1000可包括一個以上基地台及/或一個以上行動設備,其中額外基地台及/或行動設備可大體上類似於或不同於下文所述之實例基地台1010及行動設備1050。另外,應瞭解,基地台1010及/或行動設備1050可使用本文所述之系統(圖1至圖4及圖8至圖9)及/或方法(圖6至圖7)來有利於其間之無線通信。
在基地台1010處,針對許多資料流之訊務資料自資料源1012提供至傳輸(TX)資料處理器1014。根據一實例,每一資料流可在各別天線上傳輸。TX資料處理器1014基於針對訊務資料流而選擇以提供編碼資料的特定編碼機制來格式化、編碼及交錯彼資料流。
針對每一資料流之編碼資料可在使用正交分頻多工(OFDM)技術的情況下利用導頻資料來多工。另外或其他,導頻符號可被分頻多工(FDM)、分時多工(TDM)或分碼多工(CDM)。導頻資料通常為以已知方式被處理的已知資料樣式,且可在行動設備1050處用以估計通道回應。針對每一資料流之多工導頻及編碼資料可基於特定調變機制(例如,二元相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、M相移鍵控(M-PSK)、M正交調幅(M-QAM),等等)而被調變(例如,符號映射),其中該特定調變機制係針對彼資料流而選擇以提供調變符號。用於每一資料流之資料速率、編碼及調變可藉由處理器1030所執行或提供之指令來判定。
針對資料流之調變符號可提供至TX MIMO處理器1020,TX MIMO處理器1020可進一步處理調變符號(例如,對於OFDM而言)。TX MIMO處理器1020接著將N T 個調變符號流提供至N T 個傳輸器(TMTR)1022a至1022t。在各種實施例中,TX MIMO處理器1020將波束成形權值應用於資料流之符號及正傳輸符號之天線。
每一傳輸器1022接收及處理各別符號流以提供一或多個類比信號,且進一步調節(例如,放大、濾波及升頻轉換)類比信號以提供適合於在MIMO通道上傳輸之調變信號。另外,來自傳輸器1022a至1022t之N T 個調變信號分別自N T 個天線1024a至1024t傳輸。
在行動設備1050處,所傳輸之調變信號由N R 個天線1052a至1052r接收,且來自每一天線1052之所接收信號提供至各別接收器(RCVR)1054a至1054r。每一接收器1054調節(例如,濾波、放大及降頻轉換)各別信號、數位化經調節信號以提供樣本,且進一步處理樣本以提供對應的"所接收"符號流。
RX資料處理器1060可基於特定接收器處理技術來接收及處理來自N R 個接收器1054之N R 個所接收符號流,以提供N T 個"經偵測"符號流。RX資料處理器1060可解調變、解交錯及解碼每一經偵測符號流,以恢復針對資料流之訊務資料。由RX資料處理器1060所進行之處理與由基地台1010處之TX MIMO處理器1020及TX資料處理器1014所執行之處理互補。
處理器1070可如上文所述週期性地判定利用哪一預編碼矩陣。另外,處理器1070可調配包含矩陣索引部分及等級值部分之反向鏈路訊息。
反向鏈路訊息可包含關於通信鏈路及/或所接收資料流之各種類型的資訊。反向鏈路訊息可由TX資料處理器1038(其亦自資料源1036接收針對許多資料流之訊務資料)處理、由調變器1080調變、由傳輸器1054a至1054r調節,且傳輸回至基地台1010。
在基地台1010處,來自行動設備1050之調變信號由天線1024接收、由接收器1022調節、由解調變器1040解調變,且由RX資料處理器1042處理,以提取行動設備1050所傳輸之反向鏈路訊息。另外,處理器1030可處理所提取訊息以判定將哪一預編碼矩陣用於判定波束成形權值。
處理器1030及1070可分別引導(例如,控制、協調、管理,等等)基地台1010及行動設備1050處的操作。各別處理器1030及1070可與儲存程式碼及資料之記憶體1032及1072相關聯。處理器1030及1070亦可執行計算以分別導出用於上行鏈路及下行鏈路之頻率及脈衝回應估計。
應理解,可以硬體、軟體、韌體、中間體、微碼或其任何組合來實施本文所述之實施例。對於硬體實施而言,處理單元可被實施於下列各物內:一或多個特殊應用積體電路(ASIC)、數位信號處理器(DSP)、數位信號處理設備(DSPD)、可程式化邏輯設備(PLD)、場可程式化閘陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、經設計以執行本文所述之功能的其他電子單元,或其組合。
當實施例係以軟體、韌體、中間體或微碼、程式碼或碼段來實施時,其可儲存於諸如儲存組件之機器可讀媒體中。碼段可表示程序、函式、子程式、程式、常用程式、子常用程式、模組、軟體套件、類別,或指令、資料結構或程式敍述之任何組合。可藉由傳遞及/或接收資訊、資料、引數、參數或記憶體內容而將一碼段耦接至另一碼段或硬體電路。可使用任何合適手段(包括記憶體共用、訊息傳遞、符記傳遞、網路傳輸,等等)來傳遞、轉發或傳輸資訊、引數、參數、資料,等等。
對於軟體實施而言,本文所述之技術可利用執行本文所述之功能的模組(例如,程序、函式,等等)來實施。軟體碼可儲存於記憶體單元中且由處理器執行。記憶體單元可被實施於處理器內或處理器外部,在此情況下,記憶體單元可經由各種手段而通信地耦接至處理器,此在此項技術中為已知的。
參考圖11,其說明系統1100,系統1100有利於藉由在PGRC機制中藉由所有活動天線來傳輸碼字而減少MIMO系統之反向鏈路通道上之所需反饋。舉例而言,系統1100可至少部分地駐存於基地台內。應瞭解,系統1100被表示為包括功能區塊,該等功能區塊可為表示由處理器、軟體或其組合(例如,韌體)所實施之功能的功能區塊。系統1100包括可協力地發揮作用的電力組件之邏輯群組1102。舉例而言,邏輯群組1102可包括用於識別碼字與層對應性位準之電力組件1104。舉例而言,在實施每群速率控制機制之MIMO環境中,碼字可對應於兩個層(例如,實體天線、虛擬天線,等等)。應瞭解,碼字可對應於任何數目的層。另外,邏輯群組1102可包含用於調配傳輸天線群之電力組件1106。群係至少部分地基於碼字與層對應性位準而加以判定。舉例而言,當每一碼字對應於兩個層時,則調配各具有兩個傳輸天線之群。此外,邏輯群組1102可包括用於執行碼字對稱置換之電力組件1108。根據碼字與兩個層相關聯的實例,可利用各具有兩個天線之群。傳統上,每一群傳輸一碼字。在對稱置換之後,每一碼字在所有天線群之間被混合,使得每一群部分地傳輸每一碼字。另外,以置換形式來傳輸碼字使每一碼字能夠經歷大體上類似的通道條件。此產生良好表現的通道品質值,該等值逐碼字地發生極少變化。另外,系統1100可包括記憶體1110,記憶體1110保持用於執行與電力組件1104、1106及1108相關聯之功能的指令。雖然被展示為在記憶體1110外部,但應理解,電力組件1104、1106及1108中之一或多者可存在於記憶體1110內。
參見圖12,其說明系統1200,系統1200藉由在經置換碼字上使用連續干擾操作來計算減少的反饋。舉例而言,系統1200可駐存於行動設備內。如所描繪,系統1200包括功能區塊,該等功能區塊可表示由處理器、軟體、或其組合(例如,韌體)所實施的功能。系統1200包括有利於控制前向鏈路傳輸之電力組件之邏輯群組1202。邏輯群組1202可包括用於接收經置換碼字之電力組件1204。舉例而言,接收器包括於具有多個接收器天線之MIMO系統中,且每一經置換碼字由所有接收天線接收。此外,邏輯群組1202可包括用於重建所接收碼字之電力組件1206。根據一實例,碼字以置換形式被接收。碼字被不混合及重建。應瞭解,傳輸期間所使用之置換機制為已知的,使得可將碼字解置換。另外,邏輯群組1202可包含用於重新產生第一碼字所產生之干擾的電力組件1208。在重建碼字及解碼第一碼字之後,重新產生第一解碼碼字所產生之干擾。又,邏輯群組1202可包括用於消除額外碼字中重新產生之干擾的電力組件1210。舉例而言,在解碼第二碼字時減除重新產生之干擾,以改良信號及通道品質。另外,系統1200可包括記憶體1212,記憶體1212保持用於執行與電力組件1204、1206、1208及1210相關聯之功能的指令。雖然被展示為在記憶體1212外部,但應理解,電力組件1204、1206、1208及1210可存在於記憶體1212內。
上文所述之內容包括一或多個實施例之實例。當然,不可能為了描述前文實施例而描述組件或方法之每一可想組合,但一般熟習此項技術者可認識到,各種實施例之許多其他組合及置換為可能的。因此,所述實施例意欲涵蓋處於附加申請專利範圍之精神及範疇內的所有此等變更、修改及變化。此外,就術語"包括"用於詳細描述或申請專利範圍中的程度而言,此術語意欲以與術語"包含"在"包含"用作申請專利範圍中之過渡詞語時被解釋時之方式類似的方式而為包括性的。
100...無線通信系統
102...基地台
104...天線
106...天線
108...天線
110...天線
112...天線
114...天線
116...行動設備
118...前向鏈路
120...反向鏈路
122...行動設備
124...前向鏈路
126...反向鏈路
200...通信裝置
202...置換器
204...重建器
206...反饋評估器
300...無線通信系統
302...編碼器
304...交錯器
306...映射器
308...編碼器
310...交錯器
312...映射器
314...群組電路
316...天線
318...天線
320...天線
322...天線
400...無線通信系統
402...置換器
800...行動設備
802...接收器
804...解調變器
806...處理器
808...記憶體
810...解置換器
812...反饋評估器
814...調變器
816...傳輸器
900...系統
902...基地台
904...行動設備
906...接收天線
908...傳輸天線
910...接收器
912...解調變器
914...處理器
916...記憶體
918...群組器
920...置換器
922...調變器
924...傳輸器
1000...無線通信系統
1010...基地台
1012...資料源
1014...傳輸(TX)資料處理器
1020...TX MIMO處理器
1022a、1022t...傳輸器(TMTR)/接收器
1024a、1024t...天線
1030...處理器
1032...記憶體
1036...資料源
1038...TX資料處理器
1040...解調變器
1042...RX資料處理器
1050...行動設備
1052a、1052r...天線
1054a、1054r...接收器(RCVR)/傳輸器
1060...RX資料處理器
1070...處理器
1072...記憶體
1080...調變器
1100...系統
1102...邏輯群組
1104...電力組件
1106...電力組件
1108...電力組件
1110...記憶體
1200...系統
1202...邏輯群組
1204...電力組件
1206...電力組件
1208...電力組件
1210...電力組件
1212...記憶體
圖1為根據本文所闡述之各種態樣之無線通信系統的說明。
圖2為用於無線通信環境內之實例通信裝置的說明。
圖3為實施每群速率控制機制之實例無線通信系統的說明。
圖4為在MIMO環境中實行碼字置換之實例無線通信系統的說明。
圖5a至圖5g為根據本揭示案之一態樣之實例置換機制的說明。
圖6為有利於藉由置換而減少MIMO系統之反饋之實例方法的說明。
圖7為基於經置換碼字傳輸來產生反饋之實例方法的說明。
圖8為有利於藉由在使用每群速率控制機制之MIMO系統中利用碼字置換來減少反饋之實例行動設備的說明。
圖9為有利於基於碼字置換來減少為控制MIMO環境中之傳輸所需要之反饋量之實例系統的說明。
圖10為可結合本文所述之各種系統及方法而使用之實例無線網路環境的說明。
圖11為有利於藉由以置換形式來傳輸碼字而減少反饋之實例系統的說明。
圖12為基於經置換碼字來計算減少的反饋之實例系統的說明。
302...編碼器
304...交錯器
306...映射器
308...編碼器
310...交錯器
312...映射器
314...群組電路
316...天線
318...天線
320...天線
322...天線
400...無線通信系統
402...置換器

Claims (36)

  1. 一種有利於減少無線通信中之資料速率控制之所需反饋之方法,其包含:判定複數個傳輸天線之一或多個群組;根據該等天線群組之一置換來置換資料流碼字;藉由該一或多個傳輸天線群組而在一前向鏈路通道上傳輸該等經置換碼字;接收一聚縮通道品質指示符(CQI)作為與傳輸該等經置換碼字有關的反饋,其中該聚縮CQI包含一反映一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之一信號品質量度的基礎CQI。
  2. 如請求項1之方法,其中判定該或該等群組包含:當調配該一或多個群組時,識別該複數個傳輸天線之間的活動天線且忽略不活動天線。
  3. 如請求項2之方法,其進一步包含:判定一層與碼字比;及將該一或多個群組之一大小限於該層與碼字比。
  4. 如請求項3之方法,其中每一碼字對應於一層。
  5. 如請求項3之方法,其中每一碼字對應於兩個層。
  6. 如請求項1之方法,其進一步包含:基於該聚縮CQI來調整所傳輸之後續碼字之一資料速率、碼率或調變機制中的至少一者。
  7. 如請求項6之方法,其中該聚縮CQI進一步包含一反映藉 由在解碼一第二碼字時消除該第一解碼碼字而獲取之一信號品質增益的差異CQI。
  8. 如請求項7之方法,其中該信號品質量度為一信雜比(SNR)或信號對干擾加雜訊比(SINR)中之一者。
  9. 如請求項7之方法,其中調整後續碼字包含:根據該基礎CQI來調整一後續第一碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之該至少一者;及基於該基礎CQI與該差異CQI之一倍數的一總和來調整額外後續碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之該至少一者。
  10. 如請求項1之方法,其中調整後續碼字包含:基於該基礎CQI來調整後續第一碼字及額外碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之該至少一者。
  11. 如請求項1之方法,其中置換碼字包含:在所有天線群組之間分散碼字區塊,使得每一碼字部分地在該複數個傳輸天線中之每一天線上傳輸。
  12. 如請求項1之方法,其中該複數個傳輸天線包括一或多個實體或虛擬天線。
  13. 一種可用於一多輸入多輸出系統中之無線通信裝置,其包含:用於識別一碼字與層對應性位準之構件;用於至少部分地基於該碼字對應性位準來調配傳輸天線群之構件;用於執行至少兩個碼字之對稱置換之構件; 用於藉由該等天線群來傳輸該至少兩個經置換碼字之構件;及用於利用與該至少兩個碼字之該傳輸有關之反饋之構件,其中該反饋包含一聚縮通道品質指示符(CQI),其包含一反映一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之一信號品質量度的基礎CQI。
  14. 如請求項13之無線通信裝置,其中該聚縮CQI進一步包含一差異CQI,其反映一藉由在解碼一第二碼字時消除該第一解碼碼字之信號品質增益。
  15. 一種無線通信裝置,其包含:一記憶體,其保持與將傳輸天線群組、基於該等天線群組來置換碼字符號及利用反饋來調整傳輸效能有關之指令,其中該反饋包含一與傳輸該經置換碼字符號有關的聚縮通道品質指示符(CQI),其包含一反映一第一解碼碼字符號及一第二解碼碼字符號兩者之一信號品質量度的基礎CQI;及一耦接至該記憶體之處理器,其經組態以執行該記憶體中所保持之該等指令。
  16. 如請求項15之無線通信裝置,其中該記憶體進一步保持與判定許多活動天線及識別一碼字與層對應性位準有關之指令。
  17. 一種儲存有機器可執行指令之機器可讀媒體,該等指令用於:基於碼字與層之間的一對應性而將傳輸天線群組; 基於天線群組之對稱置換而跨越該等群組來混洗碼字區塊;經由一前向鏈路通道而藉由該等傳輸天線來傳輸該等經混洗碼字區塊;接收一與經混洗碼字之該傳輸有關的聚縮反饋量度,其中該聚縮該反饋量度包含一聚縮通道品質指示符(CQI),其包含一反映一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之一信號品質量度的基礎CQI;及至少部分地基於該所接收反饋來調整後續傳輸。
  18. 如請求項17之機器可讀媒體,其中該對應性為每一傳輸等級指定與每一碼字相關聯的許多層。
  19. 如請求項18之機器可讀媒體,其中至少一層與一碼字相關聯。
  20. 如請求項18之機器可讀媒體,其中至少兩個層與一碼字相關聯。
  21. 如請求項17之機器可讀媒體,其中混洗碼字區塊包含:在所有群組上對稱地置換碼字,使得每一碼字部分地在所有傳輸天線上傳輸。
  22. 如請求項17之機器可讀媒體,其中該聚縮反饋量度進一步包含一反映藉由在解碼一第二碼字時消除該第一解碼碼字之干擾而獲取之一信號品質增益的差異CQI。
  23. 如請求項22之機器可讀媒體,其中調整後續傳輸包含:回應於該基礎CQI來改變一後續第一碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之至少一者;及 基於該基礎CQI與該差異CQI之一倍數的一總和來改變額外後續碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之至少一者。
  24. 如請求項22之機器可讀媒體,其中調整後續傳輸包含:基於該基礎CQI來調整後續第一碼字及額外碼字之一資料速率、碼率或調變機制中之該至少一者。
  25. 如請求項22之機器可讀媒體,其中該信號品質量度為一信雜比(SNR)或信號對干擾加雜訊比(SINR)中之一者。
  26. 如請求項17之機器可讀媒體,其中將傳輸天線群組包含:識別活動天線且忽略不活動天線。
  27. 如請求項26之機器可讀媒體,其中一天線群之一大小根據碼字與層之間的該對應性而加以判定。
  28. 如請求項17之機器可讀媒體,其中該等傳輸天線包括一或多個實體或虛擬天線。
  29. 一種在一無線通信系統中產生減少的反饋之方法,其包含:根據傳輸期間所使用之一置換機制而不混合經置換碼字區塊;及評估一與該等經置換碼字區塊有關的聚縮通道品質指示符(CQI),其中該聚縮CQI包含一反映一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之一信號品質量度的基礎CQI。
  30. 如請求項29之方法,其進一步包含:重新產生由一第一碼字在傳輸期間所產生之干擾;及評估一與品質增加有關的差異CQI,該品質增加係由 於在解碼一第二碼字時消除該重新產生之干擾而引起。
  31. 如請求項29之方法,其進一步包含解碼該等不混合碼字。
  32. 如請求項29之方法,其中該聚縮CQI進一步包含一差異CQI,且其中該基礎CQI及該差異CQI係至少基於一SNR值或一SINR值。
  33. 一種處於一無線通信系統中之裝置,其包含:一處理器,其經組態以:重建以一置換形式而接收的至少兩個碼字;及判定一與該至少兩個碼字有關之聚縮通道品質指示符(CQI),其中該聚縮CQI包含一反映該至少兩個碼字中之一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之信號品質的基礎CQI。
  34. 一種藉由在經置換碼字上使用連續干擾消除來計算減少的反饋之無線通信裝置,其包含:用於在複數個接收器天線上接收經置換碼字的構件;用於基於所接收之該等經置換碼字來重建碼字的構件;及用於評估一與該等經置換碼字有關的聚縮通道品質指示符(CQI),其中該聚縮CQI包含一反映一第一解碼碼字及一第二解碼碼字兩者之一信號品質量度的基礎CQI。
  35. 如請求項34之無線通信裝置,其進一步包含:用於重新產生由一第一解碼碼字在傳輸期間所產生之 干擾的構件;及用於計算一反映該第二碼字中之一信號品質增加之CQI提昇的構件,其中該信號品質增加係由於消除該重新產生之干擾而引起。
  36. 如請求項35之無線通信裝置,其進一步包含:用於在一反向鏈路通道上傳輸該基礎CQI及該CQI提昇之構件。
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