[go: up one dir, main page]

RU2349042C2 - Пилот-сигналы для коммуникационной системы с множеством входов и множеством выходов (mimo) - Google Patents

Пилот-сигналы для коммуникационной системы с множеством входов и множеством выходов (mimo) Download PDF

Info

Publication number
RU2349042C2
RU2349042C2 RU2005115874/09A RU2005115874A RU2349042C2 RU 2349042 C2 RU2349042 C2 RU 2349042C2 RU 2005115874/09 A RU2005115874/09 A RU 2005115874/09A RU 2005115874 A RU2005115874 A RU 2005115874A RU 2349042 C2 RU2349042 C2 RU 2349042C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pilot
mimo
symbol
antennas
symbols
Prior art date
Application number
RU2005115874/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005115874A (ru
Inventor
Джон У. КЕТЧУМ (US)
Джон У. КЕТЧУМ
Марк УОЛЛЭЙС (US)
Марк УОЛЛЭЙС
Джей Р. УОЛТОН (US)
Джей Р. УОЛТОН
Стивен Дж. ГОВАРД (US)
Стивен Дж. ГОВАРД
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2005115874A publication Critical patent/RU2005115874A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2349042C2 publication Critical patent/RU2349042C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • H04B7/0421Feedback systems utilizing implicit feedback, e.g. steered pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • H04B7/043Power distribution using best eigenmode, e.g. beam forming or beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0684Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using different training sequences per antenna
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • H04B7/0848Joint weighting
    • H04B7/0854Joint weighting using error minimizing algorithms, e.g. minimum mean squared error [MMSE], "cross-correlation" or matrix inversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0017Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0026Division using four or more dimensions, e.g. beam steering or quasi-co-location [QCL]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0669Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different channel coding between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • H04L2027/0083Signalling arrangements
    • H04L2027/0089In-band signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в формировании пилот-сигналов, подходящих для использования в системах MIMO и обеспечивающих поддержку различных функций. Различные типы пилот-сигналов включают в себя - пилот-сигнал маяка, пилот-сигнал MIMO, управляемый опорный сигнал или управляемый пилот-сигнал и пилот-сигнал несущей. Для этого пилот-сигнал маяка передают через все передающие антенны, и он может быть использован для тайминга или захвата частоты. Пилот-сигнал MIMO передают через все передающие антенны, но он покрывается различными ортогональными кодами, назначенными передающим антеннам. Пилот-сигнал MIMO может быть использован для оценки канала. Управляемый опорный сигнал передают в определенных собственных модах канала MIMO, и он является специфическим для пользовательского терминала. Управляемый опорный сигнал может быть использован для оценки канала. Пилот-сигнал несущей может передаваться через определенные поддиапазоны антенны и может использоваться для отслеживания фазы сигнала несущей. Могут быть разработаны различные схемы передачи пилот-сигнала, основываясь на различных комбинациях указанных различных типов пилот-сигналов. 13 н. и 56 з.п. ф-лы, 7 ил., 9 табл.

Description

[1001] Настоящая заявка на патент притязает на приоритет по предварительной заявке на патент США 60/421,309, озаглавленной “MIMO WLAN System”, поданной 25 октября 2002 года, №60/421,462, озаглавленной “Channel Calibration for a Time Division Duplexed Communication System”, поданной 25 октября 2002 года, №60/421,428, озаглавленной “Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems”, поданной 25 октября 2002 года, №60/438,601, озаглавленной “Pilots for MIMO communication systems”, поданной 7 января 2003 года, права на которые принадлежат правообладателю настоящих заявок на патент и которые включены в настоящее описание во всей своей полноте в качестве ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
[1002] Настоящее изобретение относится, в общем случае, к обмену данными и, более точно, к пилот-сигналам, подходящим для использования в коммуникационных системах с множественным входом и множественным выходом.
Уровень техники
[1003] MIMO-система использует для передачи данных несколько (N T) передающих антенн и несколько (N R) приемных. MIMO канал, сформированный N T передающими и N R приемными антеннами, может быть разложен на N S независимых каналов, называемых собственными модами, где N S ≤ min{N T, N R}. Каждый из N S независимых каналов соответствует размерности. Система MIMO может обеспечить улучшенную производительность (т.е. увеличенную емкость при передаче и/или повышенную надежность) при использовании дополнительных размерностей, образованных множеством передающих и приемных антенн.
[1004] В беспроводной коммуникационной системе данные, предназначенные для передачи, сначала используют для модуляции радиочастотной (РЧ) несущей, для генерации РЧ модулированного сигнала, который лучше подходит для передачи по беспроводному каналу. В случае MIMO системы могут генерироваться и одновременно передаваться через N T передающих антенн до N T РЧ модулированных сигналов. Переданные РЧ модулированные сигналы могут достигать N R приемных антенн по нескольким путям распространения в беспроводном канале. Характеристики путей распространения, как правило, изменяются в течение времени благодаря нескольким факторам, таким как, например, замирание, многолучевое распространение и внешние помехи. Следовательно, передаваемые модулированные РЧ сигналы могут испытывать воздействия различных состояний канала (например, различных эффектов замирания и многолучевого распространения) и могут быть связаны с различными комплексными усилениями и отношениями сигнал/шум (ОСШ).
[1005] Для достижения высокой производительности часто бывает необходимым характеризовать отклик беспроводного канала. Например, отклик канала может быть необходим в передатчике для выполнения пространственной обработки (описанной ниже) данных, передаваемых в приемник. Отклик канала также может быть необходим в приемнике для выполнения пространственной обработки принятых сигналов для восстановления переданных данных.
[1006] Во многих беспроводных коммуникационных системах пилот-сигнал передается передатчиком для оказания содействия приемнику для выполнения некоторых функций. Пилот-сигнал, как правило, генерируют, основываясь на известных символах, и обрабатывают известным способом. Пилот-сигнал может быть использован в приемнике для оценки канала, получения таймирования и частоты, демодуляции данных и т.д.
[1007] При разработке MIMO пилот-сигнала приходится сталкиваться с различными проблемами. С одной стороны, поскольку передача пилот-сигнала представляет служебную информацию в MIMO системе, желательно минимизировать передачу пилот-сигнала насколько это возможно. Помимо этого, если MIMO система представляет собой систему с множественным доступом, которая поддерживает связь с множеством пользователей, то структура пилот-сигнала должна быть разработана таким образом, что пилот-сигналы, необходимые для поддержки множества пользователей, не занимают значительную часть доступных ресурсов системы.
[1008] Таким образом, в данной области техники существует потребность в пилот-сигналах для MIMO систем, которые удовлетворяют вышеизложенным требованиям.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[1009] В настоящем описании предлагаются пилот-сигналы, подходящие для использования в MIMO системах. Указанные пилот-сигналы реализованы с возможностью поддержки различных функций, которые могут быть необходимыми для надлежащей работы системы, например получение таймирования и частоты, оценка канала, калибровка и т.д. Пилот-сигналы могут рассматриваться как принадлежащие различным типам, разработанным и используемым для различных функций.
[1010] Различные типы пилот-сигналов могут включать в себя: пилот-сигнал маяка, MIMO пилот-сигнал, направленный опорный сигнал или направленный пилот-сигнал и пилот-сигнал несущей. Пилот-сигнал маяка передается через все передающие антенны и может быть использован для получения таймирования и частоты. MIMO пилот-сигнал также передается через все передающие антенны, но его покрывают различными ортогональными кодами, назначенными передающим антеннам. MIMO пилот-сигнал может использоваться для оценки канала. Направленный опорный сигнал передают на определенных собственных модах MIMO канала, и он является специфическим для каждого пользовательского терминала. Направленный опорный сигнал может быть использован для оценки канала и, возможно, для управления скоростью. Пилот-сигнал несущей может передаваться по определенным назначенным поддиапазонам/антеннам и может быть использован для отслеживания фазы сигнала несущей.
[1011] Основываясь на различных комбинациях указанных типов пилот-сигналов, могут быть определены различные схемы передачи пилот-сигнала. Например, в случае нисходящей линии точка доступа может передавать пилот-сигнал маяка, MIMO пилот-сигнал и пилот-сигнал несущей для всех пользовательских терминалов в ее области покрытия и необязательно может передавать направленный опорный сигнал любому активному пользовательскому терминалу, который принимает передачу по нисходящей линии от данной точки доступа. В случае восходящей линии, пользовательский терминал может передавать MIMO пилот-сигнал для калибровки и может передавать направленный опорный сигнал и пилот-сигнал несущей, если он запланирован (например, для передачи данных по нисходящей линии и/или восходящей линии).
[1012] Различные аспекты варианта осуществления настоящего изобретения более подробно описаны ниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[1013] Отличительные особенности и сущность настоящего изобретения станут более понятными из подробного описания, приводимого ниже, при рассмотрении совместно с чертежами, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы.
[1014] На Фиг.1 показана MIMO система со множественным доступом.
[1015] На Фиг.2 показана иллюстративная структура кадра для передачи данных в TDD MIMO-OFDM системе.
[1016] На Фиг.3 показаны передачи пилот-сигнала по нисходящей линии и восходящей линии для иллюстративной схемы передачи пилот-сигнала.
[1017] На Фиг.4 показана блок-схема точки доступа и пользовательского терминала.
[1018] На Фиг.5 показана блок-схема TX пространственного процессора, выполненного с возможностью генерации пилот-сигнала маяка.
[1019] На Фиг.6А показана блок-схема TX пространственного процессора, выполненного с возможностью генерации MIMO пилот-сигнала.
[1020] На Фиг.6В показана блок-схема RX пространственного процессора, выполненного с возможностью предоставления оценки отклика канала, основываясь на принятом MIMO пилот-сигнале.
[1021] На Фиг.7А показана блок-схема TX пространственного процессора, выполненного с возможностью генерации направленного опорного пилот-сигнала.
[1022] На Фиг.7В показана блок-схема RX пространственного процессора, выполненного с возможностью предоставления оценки отклика канала, основываясь на принятом направленном опорном сигнале.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[1023] Слово “иллюстративный” используется в настоящем описании как означающее “служащий в качестве примера, иллюстрации”. Любой вариант осуществления, изложенный в настоящем описании как “иллюстративный”, не следует с необходимостью рассматривать как предпочтительный или преимущественный перед другими вариантами осуществления.
[1024] На Фиг.1 показана MIMO система 100 с множественным доступом, которая поддерживает множество пользователей и выполнена с возможностью реализации пилот-сигналов, рассматриваемых в настоящем описании. MIMO система 100 включает в себя множество точек 110 доступа (AP), которые поддерживают связь с множеством пользовательских терминалов 120 (UT). Для простоты, на Фиг.1 показаны только две точки доступа 110а и 110b. Точка доступа, в общем случае, представляет собой неподвижную станцию, которая используется для связи с пользовательскими терминалами. Точка доступа также может называться базовой станцией или каким-либо другим термином.
[1025] Пользовательские терминалы 120 могут быть распределены по системе. Каждый пользовательский терминал может представлять собой неподвижный или мобильный терминал, который может обмениваться данными с точкой доступа. Пользовательский терминал также может называться терминалом доступа, мобильной станцией, удаленной станцией, устройством пользователя (UE), беспроводным устройством или каким-либо другим термином. Каждый пользовательский терминал может обмениваться данными с одной или, возможно, множеством точек доступа по нисходящей линии и/или восходящей линии в любой данный момент времени. Нисходящая линия (т.е. прямая линия) относится к передаче от точки доступа в пользовательский терминал, а восходящая линия (т.е. обратная линия) относится к передаче от пользовательского терминала в точку доступа. Как используется в настоящем описании, “активный” пользовательский терминал представляет собой терминал, принимающий передачу по нисходящей линии от точки доступа и/или ведущий передачу по восходящей линии в точку доступа.
[1026] На Фиг.1 точка 110а доступа обменивается данными с пользовательскими терминалами 120a-120f, а точка 110b доступа обменивается данными с пользовательскими терминалами 120f-120k. Назначение пользовательских терминалов точкам доступа, как правило, основывается на силе принимаемого сигнала, а не на расстоянии. В любой данный момент времени пользовательский терминал может принимать передачу по нисходящей линии от одной или множества точек доступа. Контроллер 130 системы соединен с точками 110 доступа и может быть реализован с возможностью выполнения нескольких функций, таких как (1) координация и управление подсоединенными к нему точками доступа, (2) маршрутизация данных между этими точками доступа и (3) доступ в систему и управление обменом данными с пользовательскими терминалами, обслуживаемыми этими точками доступа.
I. Пилот-сигналы
[1027] В настоящем описании предлагаются пилот-сигналы, подходящие для использования в MIMO системах, например, такой как показана на Фиг.1. Эти пилот-сигналы могут поддерживать различные функции, которые могут быть необходимыми для надлежащей работы системы, например получение таймирования и частоты, оценка канала, калибровка и т.д. Пилот-сигналы могут рассматриваться как принадлежащие различным типам, разработанным и используемым для различных целей. В таблице I перечислены четыре типа пилот-сигналов и их краткие описания для иллюстративного варианта осуществления пилот-сигнала. Также может быть определено меньшее количество типов пилот-сигналов, другие типы пилот-сигналов и/или дополнительные типы пилот-сигналов, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
Таблица 1
Типы пилот-сигналов
Тип пилот-сигнала Описание
пилот-сигнал маяка пилот-сигнал, передаваемый через все передающие антенны и используемый для получения данных о таймировании и частоте
MIMO пилот-сигнал пилот-сигнал, передаваемый через все передающие антенны с различными ортогональными кодами и используемый для оценки канала
направленный опорный сигнал пилот-сигнал, передаваемый через определенные собственные моды MIMO канала для определенного пользовательского терминала и используемый для оценки канала и, возможно, управления скоростью
пилот-сигнал несущей пилот-сигнал, используемый для отслеживания фазы несущей
Направленный опорный сигнал и направленный пилот-сигнал являются синонимами.
[1028] Основываясь на различных комбинациях указанных типов пилот-сигналов, могут быть определены различные схемы передачи пилот-сигнала. Например, в случае нисходящей линии точка доступа может передавать пилот-сигнал маяка, MIMO пилот-сигнал и пилот-сигнал несущей для всех пользовательских терминалов в ее области покрытия и необязательно может передавать направленный опорный сигнал любому активному пользовательскому терминалу, который принимает передачу по нисходящей линии от данной точки доступа. В случае восходящей линии пользовательский терминал может передавать MIMO пилот-сигнал для калибровки и может передавать направленный опорный сигнал и пилот-сигнал несущей, если он запланирован (например, для передачи данных по нисходящей линии и/или восходящей линии). Обработка при передаче и приеме этих различных типов пилот-сигнала более подробно описана ниже.
[1029] Пилот-сигналы, рассматриваемые в настоящем описании, могут использоваться в различных типах MIMO систем. Например, пилот-сигналы могут быть использованы в (1) в MIMO системах с одной несущей, (2) в MIMO системах с множеством несущих, которые используют мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM), или какой-либо другой способ модуляции с множеством несущих, (3) в MIMO системах, в которых реализованы способы множественного доступа, такие как множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA) и множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), (4) в MIMO системах, в которых для передачи данных реализовано мультиплексирование с частотным разделением (FDM), мультиплексирование с временным разделением (TDM) и/или мультиплексирование с кодовым разделением, (5) в MIMO системах, в которых для каналов нисходящей линии и восходящей линии реализована дуплексная связь с временным разделением (TDD), дуплексная связь с частотным разделением (FDD) и/или дуплексная связь с кодовым разделением (CDD), и (6) другим типом MIMO систем. Для простоты пилот-сигналы описаны ниже сначала для MIMO системы, реализующей OFDM (т.е. MIMO-OFDM системы), а затем для TDD MIMO-OFDM системы.
[1030] OFDM эффективно разделяет всю полосу частот системы на несколько (N F) ортогональных поддиапазонов, которые также называются тонами, частотными бинами или частотными подканалами. В случае OFDM каждый поддиапазон связан с соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. В случае MIMO-OFDM системы каждый поддиапазон может быть связан с несколькими собственными модами, и каждая собственная мода каждого поддиапазона может рассматриваться в качестве независимого канала передачи.
[1031] Для простоты ниже описана конкретная структура пилот-сигнала для иллюстративной MIMO-OFDM системы. В этой MIMO-OFDM системе полоса частот системы разделена на 64 ортогональных поддиапазона (т.е. N F=64), которым назначены индексы от -32 до +31. Из этих 64 поддиапазонов 48 поддиапазонов (например, с индексами ±{1, …, 6, 8, …, 20, 22, …, 26}) могут использоваться для передачи данных, 4 поддиапазона (например, с индексами ±{7, 21}) могут быть использованы для пилот-сигнала несущей и, возможно, для сигнализации, поддиапазон DC (с индексом 0) не используется, и оставшиеся поддиапазоны также не используются и служат в качестве охранных поддиапазонов. Таким образом, из 64 поддиапазонов 52 “используемых” поддиапазонов включают в себя 48 поддиапазонов данных и 4 поддиапазона пилот-сигнала, а оставшиеся 12 поддиапазонов не используются. Такая структура поддиапазонов OFDM более подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421,309. Для MIMO-OFDM системы также может быть реализовано различное количество поддиапазонов и другие структуры поддиапазонов OFDM, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
[1032] В случае OFDM, данные, предназначенные для передачи в каждом используемом поддиапазоне, сначала модулируют (т.е. выполняют отображение символов), используя конкретную схему модуляции (например, BPSK, QPSK или M-QAM), выбранную для использования в этом поддиапазоне. В каждом используемом поддиапазоне в каждый период символа может передаваться один символ модуляции. Каждый символ модуляции представляет собой комплексное значение для определенной точки в сигнальном созвездии, соответствующем выбранной схеме модуляции. В неиспользуемых поддиапазонах могут передаваться сигналы с нулевым значением. Для каждого периода символа OFDM символы модуляции для используемых поддиапазонов и нулевые значения сигналов для неиспользуемых поддиапазонов (т.е. символы модуляции и нули для всех N F поддиапазонов) преобразуют во временной домен, используя обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для получения преобразованного символа, который содержит N F выборок временного домена. Для противодействия межсимвольной интерференции (ISI) часть каждого преобразованного символа обычно повторяют (что также называется добавлением циклического префикса) для формирования соответствующего OFDM символа, который затем передают по беспроводному каналу. Период OFDM символа, который часто называют в настоящем описании периодом символа, соответствует длительности одного OFDM символа.
1. Пилот-сигнал маяка
[1033] Пилот-сигнал маяка включает в себя определенный набор пилотных символов, который передают через каждую из N T передающих антенн. Тот же самый набор пилотных символов передают в течение N B периодов символов, назначенных для передачи пилот-сигнала маяка. В общем случае N B может представлять собой любое целое число, большее или равное единице.
[1034] В одном из иллюстративных вариантов осуществления набор пилотных символов для пилот-сигнала маяка представляет собой набор из 12 символов модуляции BPSK, который называется OFDM символом “B”. 12 символов модуляции BPSK для OFDM символа B приведены в таблице 2. По оставшимся 52 неиспользуемым поддиапазонам передают сигналы с нулевым значением.
[1035]
Таблица 2
Пилотные символы
Индекс поддиапазона Пилот-сигнал маяка b(k) MIMO пилот-сигнал p(k) Индекс поддиапазона Пилот-сигнал маяка b(k) MIMO пилот-сигнал p(k) Индекс поддиапазона Пилот-сигнал маяка b(k) MIMO пилот-сигнал p(k) Индекс поддиапазона Пилот-сигнал маяка b(k) MIMO пилот-сигнал p(k)
Figure 00000001
0 0 -13 0 1-j 1 0 1-j 15 0 1+j
-26 0 -1-j -12 -1-j 1-j 2 0 -1-j 16 1+j -1+j
-25 0 -1+j -11 0 -1-j 3 0 -1-j 17 0 -1+j
-24 1+j -1+j -10 0 -1-j 4 -1-j -1-j 18 0 1-j
-23 0 -1+j -9 0 1-j 5 0 -1+j 19 0 1+j
-22 0 1-j -8 -1-j -1-j 6 0 1+j 20 1+j -1+j
-21 0 1-j -7 0 1+j 7 0 -1-j 21 0 1+j
-20 -1-j 1+j -6 0 -1+j 8 -1-j -1+j 22 0 -1+j
-19 0 -1-j -5 0 -1-j 9 0 -1-j 23 0 1+j
-18 0 -1+j -4 1+j -1+j 10 0 -1-j 24 1+j -1+j
-17 0 1+j -3 0 -1+j 11 0 1+j 25 0 1-j
-16 1+j -1+j -2 0 1-j 12 1+j 1-j 26 0 -1-j
-15 0 1-j -1 0 -1+j 13 0 -1+j
Figure 00000001
0 0
-14 0 1+j 0 0 0 14 0 -1-j
[1036] Для иллюстративного варианта осуществления и, как показано в таблице 2, для пилот-сигнала маяка символ модуляции BPSK (1+j) передают в поддиапазонах -24, -16, -4, 12, 16, 20 и 24, и символ модуляции BPSK -(1+j) передают в поддиапазонах -20, -12, -8, 4 и 8. В оставшихся 52 поддиапазонах для пилот-сигнала маяка передают сигналы с нулевым значением.
[1037] OFDM символ B реализован для облегчения получения таймирования и частоты системы пользовательскими терминалами. Для иллюстративного варианта осуществления OFDM символа В, описанного выше, используются только 12 из 62 поддиапазонов, и эти поддиапазоны разделяются четырьмя поддиапазонами. Такое разделение четырьмя поддиапазонами дает возможность пользовательскому терминалу иметь начальную ошибку по частоте до двух поддиапазонов. Пилот-сигнал маяка дает возможность пользовательскому терминалу выполнить коррекцию его первоначальной грубой ошибки по частоте и коррекцию своей частоты таким образом, что дрейф фазы за время пилот сигнала маяка является небольшим (например, менее чем 45 градусов за время пилот-сигнала маяка при скорости оцифровки 20 МГц). Если продолжительность пилот-сигнала маяка составляет 8 мксек, то 45 градусов (или менее) дрейфа фазы за 8 мксек составляют 360 градусов за 64 мксек, что составляет приблизительно 16 кГц.
[1038] Ошибка по частоте 16 кГц, как правило, является слишком большой для работы. Дополнительная коррекция по частоте может быть получена при использовании MIMO пилот-сигнала и пилот-сигнала несущей. Эти пилот-сигналы имеют достаточную длительность для коррекции частоты пользовательского терминала с требуемой точностью (например, 250 Гц). Например, если TDD кадр составляет 2 мсек (как описано ниже), и если частота пользовательского терминала получена с точностью 250 Гц, то в течение одного TDD кадра сдвиг фазы составляет менее половины периода. Разность фаз пилот-сигнала маяка от одного TDD кадра к другому TDD кадру может быть использована для привязки частоты пользовательского терминала к тактовому генератору точки доступа, тем самым эффективно уменьшая ошибку по частоте до нуля.
[1039] В общем случае, набор пилотных символов, используемых для пилот-сигнала маяка может быть получен, используя любую схему модуляции. Таким образом, для пилот-сигнала маяка также могут быть использованы другие OFDM символы, полученные с использованием BPSK или какой-либо другой схемы модуляции, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
[1040] В иллюстративном варианте осуществления для передачи пилот-сигнала маяка доступны четыре передающие антенны. В таблице 3 перечислены OFDM символы, предназначенные для передачи через каждую из четырех передающих антенн для передачи пилот-сигнала маяка, которая длится два периода символов.
Таблица 3
Пилот-сигнал маяка
Период символа Антенна 1 Антенна 2 Антенна 3 Антенна 4
1 В В В В
2 В В В В
2. MIMO пилот-сигнал
[1041] MIMO пилот-сигнал включает в себя определенный набор пилотных символов, который передают через каждую из N T передающих антенн. Для каждой передающей антенны один и тот же набор пилотных символов передают в течение N P периодов символов, предназначенных для передачи MIMO пилот-сигнала. Однако набор пилотных символов для каждой передающей антенны “покрывают” уникальной ортогональной последовательностью или кодом, назначенным для этой антенны. Покрытие представляет собой процесс, посредством которого данный пилотный символ или символ данных (или набор из L пилотных символов/символов данных, имеющих одинаковое значение), предназначенный для передачи, умножают на L элементарных сигналов или L-сигнальную ортогональную последовательность для получения L-покрытых символов, которые затем передаются. Снятие покрытия представляет собой комплементарный процесс, при котором принятые символы умножают на L элементарных сигналов той же самой L-сигнальной ортогональной последовательности для получения символов со снятым L-покрытием, которое затем суммируются для получения оценки переданных пилотных символов или символов данных. Посредством покрытия достигается ортогональность между N T передачами пилот-сигнала от N T передающих антенн, что позволяет приемнику различать отдельные передающие антенны, как описано ниже. Как описано ниже, длительность передачи MIMO пилот-сигнала может зависеть от его использования. В общем случае, N P может представлять собой любое целое число, большее или равное единице.
[1042] Для N T передающих антенн могут быть использованы один набор или разные наборы пилотных символов. В иллюстративном варианте осуществления один набор пилотных символов используется для всех N T передающих антенн для MIMO пилот-сигнала, и этот набор включает в себя 52 символа модуляции QPSK для 52 используемых поддиапазона, что называется OFDM символом “P”. 52 символа модуляции QPSK для OFDM символа P приведены в таблице 2. В оставшихся 12 неиспользуемых поддиапазонах передают сигналы с нулевым значением.
[1043] 52 символа модуляции QPSK формируют уникальное “слово”, которое предназначено для облегчения оценки канала пользовательскими терминалами. Это уникальное слово выбрано таким образом, что имеет минимальную вариацию отношения пиковое значение/среднее значение для сигнала, генерируемого, основываясь на этих 52 символах модуляции.
[1044] Хорошо известно, что OFDM, в общем случае, связано с более высокой вариацией отношения пиковое значение/среднее значение, чем некоторые другие способы модуляции (например, CDMA). В результате, для предотвращения амплитудного ограничения в схеме (например, усилителя мощности) в передающей цепи OFDM символы, как правило, передают при пониженном уровне мощности, т.е. с запасом по отношению к пиковому уровню мощности передачи. Запас используется для учета вариации в сигнале для этих OFDM символов. При минимизации вариации отношения пиковое значение/среднее значение в сигнале для OFDM символа P MIMO пилот-сигнал может передаваться при более высоком уровне мощности (т.е. для MIMO пилот-сигнала может применяться меньший запас по мощности). Более высокая мощность передачи для MIMO пилот-сигнала приводит к улучшенному качеству принятого сигнала для MIMO пилот-сигнала в приемнике. Меньшая вариация отношения пиковое значение/среднее значение также может уменьшить величину искажений и нелинейностей, генерируемых схемой в приемных и передающих цепях. Вышеперечисленные различные факторы могут давать в результате улучшенную точность при оценке канала, полученной, основываясь на MIMO пилот-сигнале.
[1045] OFDM символ с минимальной вариацией отношения пиковое значение/среднее значение может быть получен различными способами. Например, может быть выполнен случайный поиск, при котором большое количество наборов пилотных символов формируют случайным образом и оценивают для того, чтобы обнаружить набор, который имеет минимальную вариацию отношения пиковое значение/среднее значение. OFDM символ P, приведенный в таблице 2, представляет иллюстративный OFDM символ, который может быть использован для MIMO пилот-сигнала. В общем случае, набор пилотных символов, используемый для MIMO пилот-сигнала, может быть получен, используя любую схему модуляции. Таким образом, для MIMO пилот-сигнала также могут быть использованы различные другие OFDM символы, полученные с использованием QPSK или какой-либо другой схемы модуляции, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
[1046] Для покрытия OFDM символов P, передаваемых через N T передающих антенн, могут быть использованы различные ортогональные коды. Примеры таких ортогональных кодов включают в себя коды Уолша и ортогональные коды с изменяемым фактором расширения (OVSF). Для покрытия OFDM символов Р также могут быть использованы псевдоортогональные коды и квазиортогональные коды. Примером псевдоортогонального кода является М последовательность, хорошо известная в данной области техники. Примером квазиортогонального кода является квазиортогональная функция (QOF), определяемая в IS-2000. В общем случае, для покрытия могут быть использованы различные коды, некоторые из которых упомянуты выше. Для простоты, термин “ортогональный код” используется в настоящем описании для общего обозначения любого типа кода, подходящего для использования при покрытии пилотных символов. Длина (L) ортогонального кода выбирается так, чтобы она была больше или равна количеству передающих антенн (например, L N T), и для использования доступны L ортогональных кодов. Каждой передающей антенне назначают уникальный ортогональный код. N P OFDM символов P предназначены для передачи в N P периодах символов через каждую передающую антенну, покрывают ортогональным кодом, назначенным для этой передающей антенны.
[1047] В одном из вариантов осуществления доступны четыре передающие антенны и назначены последовательности Уолша с 4-мя элементарными сигналами W1=1111, W2=1010, W3=1100 и W4=1001 для MIMO пилот-сигнала. Для данной последовательности значение “1” указывает, что передается OFDM символ P, и значение “0” указывает, что передается OFDM символ -P. Для OFDM символа -P каждый из 52 символов модуляции QPSK в OFDM символе P является инвертированным (т.е. умноженным на -1). Результат покрытия для каждой передающей антенны представляет собой последовательность покрытых OFDM символов P для этой передающей антенны. Покрытие в сущности выполняется отдельно для каждого из поддиапазонов для генерации последовательности покрытых пилотных символов для этого поддиапазона. Последовательность покрытых пилотных символов для всех поддиапазонов формирует последовательность покрытых OFDM символов P.
[1048] В таблице 4 перечислены OFDM символы, предназначенные для передачи через каждую из четырех передающих антенн для передачи MIMO пилот-сигнала, которая имеет продолжительность 4 периода символов.
Таблица 4
MIMO пилот-сигнал
Период символа Антенна 1 Антенна 2 Антенна 3 Антенна 4
1
2
3
4
Для этого набора из последовательности Уолша с 4-мя элементарными сигналами передача MIMO пилот-сигнала может производиться в течение целого, кратного четырем периодам символов, для того, чтобы гарантировать ортогональность между четырьмя передачами пилот-сигнала через четыре передающие антенны. Последовательность Уолша повторяют для передачи MIMO пилот-сигнала, которая по длине превышает длину последовательности Уолша.
[1049] Беспроводной канал для MIMO-OFDM системы может характеризоваться набором матриц
Figure 00000002
отклика канала, для индекса поддиапазона kK, где K={1 … 26} для иллюстративной структуры поддиапазонов, изложенной выше. Матрица
Figure 00000002
для каждого поддиапазона включает в себя N T N R значений,
Figure 00000003
, для i∈{1 … N R} и j∈{1 … N T}, где
Figure 00000004
представляет усиление канала между j-й передающей антенной и i-й приемной антенной.
[1050] MIMO пилот-сигнал может быть использован в приемнике для оценки отклика беспроводного канала. В частности, для восстановления пилот-сигнала, отправленного через передающую антенну j и принятого приемной антенной i, принятые OFDM символы в антенне i сначала умножают на последовательность Уолша, назначенную передающей антенне j. OFDM символы “со снятым покрытием” для всех N P периодов символов для MIMO пилот-сигнала затем суммируются, причем суммирование может выполняться отдельно для каждого из 52 используемых поддиапазонов. Суммирование также может выполняться во временном домене для принятых OFDM символов (после удаления циклического префикса в каждом OFDM символе). Суммирование выполняют способом “выборка-к-выборке” для множества принятых OFDM символов, где выборки для каждого OFDM символа соответствуют различным поддиапазонам, если суммирование выполняют после FFT, и различным временным индексам, если суммирование выполняют до FFT. Результатом суммирования является
Figure 00000005
, для kK, которые являются оценками отклика канала от передающей антенны j до приемной антенны i для 52 используемых поддиапазонов. Такая же обработка может быть выполнена для оценки отклика канала от каждой передающей антенны до каждой приемной антенны. Обработка пилот-сигнала дает N T N R комплексных значений для каждого поддиапазона, где комплексные значения являются элементами матрицы
Figure 00000006
для оценки отклика канала для этого поддиапазона.
[1051] Обработка пилот-сигнала, описанная выше, может выполняться в точке доступа для получения оценки
Figure 00000007
отклика канала для восходящей линии и также может выполняться в пользовательском терминале для получения оценки
Figure 00000008
отклика канала для нисходящей линии.
3. Направленный опорный сигнал или направленный пилот-сигнал
[1052] Для MIMO-OFDM системы матрица
Figure 00000002
отклика канала может быть “диагонализирована” для получения N S собственных мод для этого поддиапазона, где N S ≤ min{N T, N R}. Это может быть достигнуто либо путем выполнения разложения по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000009
отклика канала, либо разложение по собственным значениям корреляционной матрицы для
Figure 00000002
, которая представляет собой
Figure 00000010
Для простоты в нижеследующем описании используется разложение по сингулярным значениям.
[1053] Разложение по сингулярным значениям матрицы
Figure 00000011
отклика канала может быть выражено как:
Figure 00000012
где
Figure 00000013
представляет собой (N R×N R) унитарную матрицу левых собственных векторов для
Figure 00000014
;
Figure 00000015
представляет собой (N R×N T) диагональную матрицу сингулярных значений для
Figure 00000016
;
Figure 00000017
представляет собой (N T×N T) унитарную матрицу правых собственных векторов для
Figure 00000016
; и
H” представляет собой транспонирование с комплексным сопряжением.
Унитарная матрица
Figure 00000018
характеризуется свойством
Figure 00000019
, где
Figure 00000020
представляет собой единичную матрицу.
[1054] Разложение по сингулярным значениям описано более подробно у Gilbert Strang в книге, озаглавленной “Linear Algebra and Its Applications”, второе издание, Academic Press, 1980 г. Собственная мода обычно относится к теоретической конструкции. MIMO канал также можно рассматривать как включающий в себя N S пространственных каналов, которые могут быть использованы для передачи данных/пилот-сигнала. Каждый пространственный канал может соответствовать или может не соответствовать собственной моде в зависимости от того, была успешной или нет пространственная обработка в передатчике при диагонализации MIMO канала. Например, потоки данных передаются по пространственным каналам (а не по собственным модам) MIMO канала, если передатчик не имеет информации о MIMO канале, либо имеет неточную его оценку. Для простоты термин “собственная мода” в настоящем описании также используют для обозначения случая, когда производится попытка диагонализации MIMO канала, даже если она не является полностью успешной, например, вследствие неточной оценки канала.
[1055] Диагональная матрица
Figure 00000021
для каждого поддиапазона содержит неотрицательные вещественные значения на диагонали и нули в других местах. Диагональные элементы называются сингулярными значениями
Figure 00000016
и представляют усиление для независимых каналов (или собственных мод) MIMO канала для k-го поддиапазона.
[1056] Разложение по собственным значениям может быть выполнено независимо для матрицы
Figure 00000002
отклика канала для каждого из 52 используемых поддиапазонов для определения N S собственных мод для данного поддиапазона. Сингулярные значения для каждой диагональной матрицы
Figure 00000021
могут быть упорядочены таким образом, что
Figure 00000022
где
Figure 00000023
является наибольшим сингулярным значением,
Figure 00000024
является следующим по величине сингулярным значением и т.д., и
Figure 00000025
является наименьшим сингулярным значением для k-го поддиапазона. Если сингулярные значение для каждой диагональной матрицы
Figure 00000021
упорядочены, то собственные вектора (или столбцы) соответствующих матриц
Figure 00000026
и
Figure 00000027
также упорядочены, соответственно. После упорядочивания
Figure 00000023
представляет сингулярное значение для лучшей собственной моды для поддиапазона k, которую также часто называют “основной” собственной модой.
[1057] “Широкополосная” собственная мода может быть определена как набор собственных мод, имеющих одинаковый индекс для всех поддиапазонов после упорядочивания. Таким образом m-я широкополосная собственная мода включает в себя m-е собственные моды всех поддиапазонов. Каждая широкополосная собственная мода связана с соответствующим набором собственных векторов для всех поддиапазонов. “Основная” широкополосная собственная мода представляет собой собственную моду, связанную с наибольшим сингулярным значением в каждой матрице
Figure 00000028
каждого поддиапазона после упорядочивания.
[1058] Матрица
Figure 00000029
включает в себя N T собственных векторов, которые могут быть использованы для пространственной обработки в передатчике, где
Figure 00000030
и
Figure 00000031
представляет собой m-й столбец
Figure 00000027
, который является собственным вектором для m-й собственной моды. Для унитарной матрицы собственные вектора являются взаимно ортогональными. Собственные вектора также называются “направляющими векторами.
[1059] Направленный опорный сигнал (т.е. направленный пилот-сигнал) содержит один или более наборов пилотных символов, которые передают через N T передающих антенн. В одном из вариантов осуществления один набор пилотных символов передают по одному набору поддиапазонов для одной широкополосной собственной моды в данный период символа при помощи выполнения пространственной обработки с множеством направляющих векторов для этой широкополосной собственной моды. В другом варианте осуществления множество наборов пилотных символов передают по множеству непересекающихся наборов поддиапазонов для множества широкополосных собственных мод в данный период символа при помощи выполнения пространственной обработки с множеством наборов направляющих векторов для этих широкополосных собственных мод (используя мультиплексирование поддиапазонов, которое описано ниже). Для простоты в нижеследующем описании предполагается, что один набор пилотных символов передают по одной широкополосной собственной моде в данный период символа (т.е. мультиплексирование поддиапазонов отсутствует).
[1060] В одном из вариантов осуществления набор пилотных символов для направленного опорного сигнала представляет собой тот же самый OFDM символ P, который используется для MIMO пилот-сигнала. Однако для направленного опорного сигнала также могут использоваться другие OFDM символы, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
[1061] Направленный опорный сигнал, передаваемый по m-й широкополосной моде (используя формирование луча, которое описано ниже) может быть выражен, как:
Figure 00000032
где
Figure 00000033
представляет собой (N T×1) вектор передачи для m-й собственной моды k-го поддиапазона;
Figure 00000031
представляет собой направляющий вектор для m-й собственной моды k-го поддиапазона; и
Figure 00000034
представляет собой пилотный символ для k-го поддиапазона (например, приведенный в таблице 2).
Вектор
Figure 00000033
включает в себя N T символов передачи, предназначенных для отправки через N T передающих антенн для k-го поддиапазона.
[1062] Направленный опорный сигнал может использоваться в приемнике для оценки вектора, который может использоваться для пространственной обработки как при приеме, так и при передаче данных, как описано ниже. Обработка для направленного опорного сигнала более подробно описана ниже.
4. Пилот-сигнал несущей
[1063] Иллюстративная структура поддиапазонов OFDM, описанная выше, включает в себя четыре поддиапазона пилот-сигнала с индексами -21, -7, 7 и 21. В одном из вариантов осуществления пилот-сигнал несущей передает по четырем диапазонам пилот сигнала во всех периодах символов, которые не используются для других типов пилот-сигналов. Пилот-сигнал несущей может использоваться в приемнике для отслеживания изменений фазы РЧ сигнала несущей и дрейфа генераторов, как в передатчике, так и в приемнике. Это может обеспечить улучшенную производительность при демодуляции данных.
[1064] В одном из вариантов осуществления пилот-сигнал несущей содержит четыре пилотные последовательности,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
и
Figure 00000038
, и передается по четырем поддиапазонам пилот-сигнала. В одном из вариантов осуществления четыре пилотные последовательности определяют следующим образом:
Figure 00000039
где n является индексом периода символа (или OFDM символа).
[1065] Пилотные последовательности могут быть определены, основываясь на различных последовательностях данных. В одном из вариантов осуществления пилотная последовательность
Figure 00000035
генерируется, основываясь на полиноме G(x)=x 7 +x 4 +x, где начальное состояние установлено в единицы, и выходные биты отображаются на значения сигнала следующим образом: 1⇒-1 и 0⇒1. Пилотная последовательность
Figure 00000035
, для n={1, 2, … 127}, при этом может быть выражена, как:
Figure 00000040
Значения “1” и “-1” в пилотной последовательности
Figure 00000035
могут быть отображены на пилотные символы, используя конкретную схему модуляции. Например, используя BPSK, “1” может быть отображен на 1+j, и “-1” может быть отображен на -(1+j). В случае наличия более чем 127 OFDM символов пилотная последовательность может быть повторена таким образом, что
Figure 00000041
для n>127.
[1066] В одном из вариантов осуществления четыре пилотные последовательности
Figure 00000035
,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
и
Figure 00000038
передают через четыре различных пары поддиапазона/антенн. В таблице 5 показано иллюстративное назначение четырех пилотных последовательностей четырем поддиапазонам пилот-сигнала и четырем передающим антеннам.
Таблица 5
Пилот-сигнал несущей
Поддиапазон Антенна 1 Антенна 2 Антенна 3 Антенна 4
-21
Figure 00000035
- - -
-7 -
Figure 00000036
- -
7 - -
Figure 00000037
-
21 - - -
Figure 00000038
Как показано в таблице 5, пилотная последовательность
Figure 00000035
передается в поддиапазоне -21 антенны 1, пилотная последовательность
Figure 00000036
передается в поддиапазоне -7 антенны 2, пилотная последовательность
Figure 00000037
передается в поддиапазоне 7 антенны 3, и пилотная последовательность
Figure 00000038
передается в поддиапазоне 21 антенны 4. Каждая пилотная последовательность, таким образом, передается в уникальном поддиапазоне и через уникальную антенну. При такой схеме передачи пилот-сигнала несущей удается избежать помех, появляющихся в результате того, что пилотная последовательность передается через множество передающих антенн в данном поддиапазоне.
[1067] В другом варианте осуществления четыре пилотные последовательности передают по основной собственной моде назначенных им поддиапазонам. Пространственная обработка пилотных символов несущей является аналогичной пространственной обработке для направленного опорного сигнала, которая описана выше и показана в уравнении (2). Для передачи пилот-сигнала несущей по основной собственной моде для пространственной обработки используют направляющий вектор
Figure 00000042
. Таким образом, пилотная последовательность
Figure 00000043
подвергается пространственной обработке с направляющим вектором
Figure 00000044
, пилотная последовательность
Figure 00000036
подвергается пространственной обработке с направляющим вектором
Figure 00000045
, пилотная последовательность
Figure 00000037
подвергается пространственной обработке с направляющим вектором
Figure 00000046
, и пилотная последовательность
Figure 00000038
подвергается пространственной обработке с направляющим вектором
Figure 00000047
.
II. Пилот-сигналы для MIMO системы с одной несущей
[1068] Пилот-сигналы, рассматриваемые в настоящем описании, также могут быть использованы для MIMO систем с одной несущей, которые не используют OFDM. В данном случае применима большая часть описания, представленная выше, но без индекса k поддиапазона. Для пилот-сигнала маяка специфический пилотный символ b модуляции может быть передан через каждую из N T передающих антенн. Для MIMO пилот-сигнала специфический пилотный символ p модуляции может быть покрыт N T ортогональными последовательностями и передан через N T передающих антенн. Пилотный символ b может быть таким же или отличаться от пилотного символа p. Направленный опорный сигнал может передаваться, как показано в уравнении (2). Однако вектор
Figure 00000048
передачи, направляющий вектор
Figure 00000049
и пилотный символ
Figure 00000050
не являются функциями индекса k поддиапазона. Пилот-сигнал несущей может передаваться способом мультиплексирования с разделением времени либо может быть просто опущен.
[1069] Для MIMO-OFDM системы циклический префикс, как правило, используют для обеспечения гарантии ортогональности между поддиапазонами при наличии разброса задержек в системе, а ортогональные коды позволяют идентифицировать отдельные передающие антенны. Для MIMO системы с одной несущей ортогональные коды обеспечивают как ортогональность, так и идентификацию антенны. Таким образом, ортогональные коды, используемые для покрытия пилотных символов в MIMO системе с одной несущей, могут быть выбраны таким образом, что они будут иметь хорошие свойства взаимной корреляции и отношения пик-к-побочному максимуму (т.е. при наличии разброса задержек в системе корреляция между любыми двумя ортогональными последовательностями, используемыми для покрытия, является маленькой). Примером такого ортогонального кода с хорошими свойствами взаимной корреляции и отношением пик-к-побочному максимуму является М последовательность и ее версии со сдвигом по времени. Однако для покрытия пилотных символов в MIMO системе с одной несущей также могут быть использованы другие типы кодов.
[1070] Для широкополосной MIMO системы с одной несущей направленный опорный сигнал может передаваться различными способами, учитывающими частотно-селективное замирание (т.е. частотный отклик, который не является плоским по все рабочей полосе частот). Несколько схем для передачи направленного опорного сигнала в широкополосной MIMO системе с одной несущей описаны ниже. В общем случае, передатчик может передавать опорный сигнал, который обработан таким же или похожим способом, что и обработка, используемая при передаче данных трафика по определенным широкополосным собственным модам. Затем приемник может каким-либо способом выполнить корреляцию принятого сигнала с локально сгенерированной копией переданного опорного сигнала и извлечь информацию о канале, которая дает возможность передатчику оценить согласованный фильтр канала.
[1071] В первой схеме передатчик сначала получает направляющий вектор
Figure 00000031
для собственной моды. Направляющий вектор
Figure 00000031
может быть получен при помощи периодической передачи OFDM пилотных символов при помощи выполнения анализа в частотном домене принятого MIMO пилот-сигнала, который был передан без OFDM или каким-либо другим способом. Для каждого значения k, где 1≤kN F,
Figure 00000051
представляет собой N T-вектор с N T элементами для N T передающих антенн. Затем передатчик выполняет обратное быстрое преобразование Фурье для каждого из N T положений вектора для направляющего вектора
Figure 00000031
, с k в качестве частотной переменной при вычислении IFFT, для получения соответствующего импульса временного домена для связанной передающей антенны. Каждое положение вектора для вектора
Figure 00000031
включает в себя N F значений для N F частотных поддиапазонов, и соответствующий импульс временного домена представляет собой последовательность из N F значений временного домена. Затем терминал добавляет циклический префикс к этому импульсу временного домена для получения импульса направленного опорного сигнала для передающей антенны. Один набор из N T импульсов направленного опорного сигнала генерируется для каждой собственной моды и может передаваться в один и тот же временной интервал через все N T передающие антенны. Множество наборов импульсов может генерироваться для множества собственных мод и передаваться, используя TDM.
[1072] Для первой схемы приемник выполняет оцифровку принятого сигнала для получения принятого вектора
Figure 00000052
, удаляет циклический префикс и выполняет быстрое преобразование Фурье для каждого положения вектора принятого вектора
Figure 00000053
для получения оценки соответствующего элемента
Figure 00000054
. Каждое положение вектора принятого вектора
Figure 00000055
(после удаления циклического префикса) включает в себя N F выборок временного домена. Затем приемник использует оценку
Figure 00000056
для синтеза согласованного фильтра временного домена, который может быть использован для фильтрации принятой передачи данных. Согласованный фильтр временного домена включает в себя согласованный фильтр импульса для каждой из приемных антенн. Синтез согласованного фильтра временного домена описан в заявке на патент США №10/017,308, озаглавленной “Time-Domain Transmit and Receive Processing with Channel Eigen-mode Decomposition for MIMO Systems”, поданной 7 декабря 2001 г.
[1073] Для первой схемы обработка в передатчике для направленного опорного сигнала в MIMO системе с одной несущей аналогично обработке в передатчике направленного опорного сигнала в MIMO-OFDM системе. Однако после направленного опорного сигнала выполняют другие передачи, используя единственный сигнал несущей, например, описанные в вышеупомянутой заявке на патент США №10/017,308. Помимо этого приемник использует направленный опорный сигнал для синтеза согласованных фильтров временного домена, как описано выше.
[1074] Во второй схеме передатчик изолирует один многолучевой компонент для широкополосного канала. Это может быть достигнуто, например, путем выполнения поиска принятого MIMO пилот-сигнала при помощи скользящего коррелятора способом, аналогичным часто выполняемому в CDMA системах для поиска многолучевых компонентов. Затем передатчик рассматривает этот многолучевой компонент как узкополосный канал и получает один направляющий вектор
Figure 00000057
для данного многолучевого компонента для каждой собственной моды. Далее множество направляющих векторов может быть сгенерировано для множества собственных мод для этого многолучевого компонента.
III. Структура пилот-сигнала TDD MIMO-OFDM системы
[1075] Пилот-сигналы, рассматриваемые в настоящем описании, могут быть использованы для различных MIMO и MIMO-OFDM систем. Эти пилотные сигналы могут быть использованы для систем, которые используют общие или раздельные полосы частот для нисходящей линии и восходящей линии. Для простоты ниже описана иллюстративная структура пилот-сигнала для иллюстративной MIMO-OFDM системы. Для этой MIMO-OFDM системы нисходящая линия и восходящая линия расположены в одном диапазоне частот, используя дуплексную связь с временным разделением (TDD).
[1076] На Фиг.2 показан вариант осуществления 200 кадра, который может быть использован в TDD MIMO-OFDM системе. Передача данных происходит в единицах TDD кадров, причем каждый из них имеет конкретную продолжительность (например, 2 мсек). Каждый TDD кадр разделен на фазу нисходящей линии и фазу восходящей линии. Фаза нисходящей линии дополнительно разделена на множество сегментов для множества транспортных каналов нисходящей линии. В варианте осуществления, показанном на Фиг.2, транспортные каналы нисходящей линии включают в себя широковещательный канал (BCH), прямой канал управления (FCCH) и прямой канал (FCH). Аналогично фаза восходящей линии разделена на множество сегментов для множества транспортных каналов восходящей линии. В варианте осуществления, показанном на Фиг.2, транспортные каналы восходящей линии включают в себя обратный канал (RCH) и канал произвольного доступа (RACH).
[1077] В случае нисходящей линии BCH сегмент 210 используют для передачи одного блока 212 данных протокола (PDU), который включает в себя часть 214 для пилот-сигнала маяка, часть 216 для MIMO пилот-сигнала и часть 218 для BCH сообщения. BCH сообщение переносит системные параметры для пользовательских терминалов в системе. FCCH сегмент 220 используют для передачи одного FCCH PDU, который переносит назначения ресурсов нисходящей линии и восходящей линии и другую сигнализацию для пользовательских терминалов. FCH сегмент 230 используют для передачи одного или нескольких FCH PDU 232. Могут быть определены различные типы FCH PDU. Например, FCH PDU 232а включает в себя часть 234а для пилот-сигнала и часть 236а для пакета данных. FCH PDU 232b включает в себя единственную часть 236b для пакета данных. FCH PDU 232с включает в себя единственную часть 234с для пилот-сигнала.
[1078] В случае восходящей линии RCH сегмент 240 используют для передачи одного или нескольких RCH PDU 242 по восходящей линии. Также могут быть определены различные типы RCH PDU. Например, RCH PDU 242а включает в себя единственную часть 246а для пакета данных. RCH PDU 242b включает в себя часть 244b для пилот-сигнала и часть 246b для пакета данных. RCH PDU 242с включает в себя единственную часть 244с для пилот-сигнала. RACH сегмент 250 используется пользовательским терминалом для получения доступа в систему и отправки коротких сообщений по восходящей линии. RACH PDU 252 может быть отправлен в RACH сегменте 250 и включает в себя часть 254 для пилот-сигнала и часть 256 для сообщения.
[1079] Для варианта осуществления, показанного на Фиг.2, пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал передают по нисходящей линии в каждом TDD кадре в BCH сегменте. Пилот-сигнал может передаваться или может не передаваться в любом данном FCH/RCH PDU. Если пилот-сигнал передается, то он может занимать весь PDU или только его часть, как показано на Фиг.2. Пилот-сигнал передают в RACH PDU для того, чтобы дать возможность точке доступа оценить подходящие векторы во время процедуры доступа. Часть пилот-сигнала также называют “преамбулой”. Пилот-сигнал, который передают в любом данном FCH/RCH PDU, может представлять собой направленный опорный сигнал или MIMO пилот-сигнал в зависимости от цели, с которой используют этот пилот-сигнал. Пилот-сигнал, передаваемый в RACH PDU, как правило, представляет собой направленный опорный сигнал, хотя вместо него также может передаваться MIMO пилот-сигнал. Пилот-сигнал несущей передают в поддиапазонах пилот-сигнала и частях, которые не используются для передачи других пилот-сигналов. Для простоты пилот-сигнал несущей на Фиг.2 не показан. Длительность различных частей на Фиг.2 приведена не в масштабе.
[1080] Структура кадра и транспортных каналов, показанная на Фиг.2, более подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421,309.
1. Калибровка
[1081] Для TDD MIMO-OFDM системы с совместно используемой полосой частот отклики каналов нисходящей линии и восходящей линии могут рассматриваться как взаимообратные по отношению друг к другу. То есть, если
Figure 00000002
представляет матрицу отклика канала от антенной решетки A до антенной решетки B для поддиапазона k, то взаимообратный канал подразумевает, что связь от решетки B до решетки A дается
Figure 00000058
, где
Figure 00000059
обозначает результат транспонирования
Figure 00000060
. Для TDD MIMO-OFDM системы характеристики взаимообратного канала могут использоваться для упрощения оценки канала и пространственной обработки как в передатчике, так и в приемнике.
[1082] Однако частотные отклики передающей и приемной цепей в точке доступа, как правило, отличаются от частотных откликов приемной и передающей цепи в пользовательском терминале. Отклик “эффективного” канала нисходящей линии,
Figure 00000061
, и отклик “эффективного” канала восходящей линии,
Figure 00000062
, которые включают в себя отклики используемых передающих и приемных цепей, могут быть выражены как:
Figure 00000063
где
Figure 00000064
и
Figure 00000065
представляют собой N ap×N ap диагональные матрицы частотных откликов передающей цепи и приемной цепи, соответственно, в точке доступа для поддиапазона k;
Figure 00000066
и
Figure 00000067
представляют собой N ut×N ut диагональные матрицы частотных откликов передающей цепи и приемной цепи, соответственно, в пользовательском терминале для поддиапазона k;
N ap представляет собой количество антенн в точке доступа; и
N ut представляет собой количество антенн в пользовательском терминале.
[1083] Комбинируя уравнения в наборе (4) уравнений получаем следующее:
Figure 00000068
где
Figure 00000069
и
Figure 00000070
. Поскольку
Figure 00000071
,
Figure 00000072
,
Figure 00000064
и
Figure 00000065
являются диагональными матрицами,
Figure 00000073
и
Figure 00000074
также являются диагональными матрицами.
[1084] Для получения оценок,
Figure 00000075
и
Figure 00000076
, реальных диагональных матриц,
Figure 00000077
и
Figure 00000078
, для kK, может быть выполнена калибровка. Матрицы
Figure 00000079
и
Figure 00000080
содержат поправочные факторы, которые могут учитывать различия в частотных откликах передающих/приемных цепей в точке доступа и пользовательском терминале. Отклик “калиброванного” канала нисходящей линии,
Figure 00000081
, видимый пользовательскому терминалу, и отклик “калиброванного” канала восходящей линии,
Figure 00000082
, видимый в точке доступа, при этом могут быть выражены как:
Figure 00000083
Figure 00000084
Figure 00000085
Точность соотношения по уравнению (6с) зависит от точности поправочных матриц,
Figure 00000075
и
Figure 00000086
которая, в свою очередь, зависит от качества оценок откликов эффективных каналов нисходящей линии и восходящей линии,
Figure 00000087
и
Figure 00000088
используемых для вывода этих поправочных матриц. Поправочный вектор
Figure 00000089
может быть определен как включающий в себя только N ut диагональных элементов
Figure 00000090
а поправочный вектор
Figure 00000091
может быть определен как включающий в себя только N ap диагональных элементов
Figure 00000092
Калибровка более подробно описана в вышеупомянутой предварительной заявке на патент США №60/421,462.
[1085] Пилот-сигналы, рассматриваемые в настоящем описании, также могут быть использованы для MIMO систем и MIMO-OFDM систем, которые не выполняют калибровку. Для простоты, в нижеследующем описании предполагается, что калибровка выполняется, и что поправочные матрицы
Figure 00000075
и
Figure 00000076
используются в передающих трактах точки доступа и пользовательского терминала, соответственно.
2. Пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал
[1086] Как показано на Фиг.2, пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал передают по нисходящей линии в BCH для каждого TDD кадра. Пилот-сигнал маяка может использоваться пользовательским терминалом для получения таймирования и частоты. MIMO пилот-сигнал может использоваться в пользовательском терминале для (1) получения оценки MIMO канала нисходящей линии, (2) вывода направляющих векторов для передачи по восходящей линии и (3) вывода согласованного фильтра для передачи по нисходящей линии, как описано ниже.
[1087] В иллюстративной схеме передачи пилот-сигнала пилот-сигнал маяка передают в течение двух периодов символов, а MIMO пилот-сигнал передают в течение 8 периодов символов в начале BCH сегмента. В таблице 6 показаны пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал для этой иллюстративной схемы.
[1088]
Таблица 6
Пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал для BCH
Тип пилот-сигнала Период символа Антенна 1 Антенна 2 Антенна 3 Антенна 4
Пилот-сигнал маяка 1 В В В В
2 В В В В
MIMO пилот-сигнал 3
4
5
6
7
8
9
10
[1089] Пилот-сигнал маяка, передаваемый по нисходящей линии, может быть выражен как:
Figure 00000093
где
Figure 00000094
представляет собой вектор передачи для поддиапазона k для пилот-сигнала маяка; и
Figure 00000095
представляет собой пилотный символ, предназначенный для передачи в поддиапазоне k для пилот-сигнала маяка, приведенного в таблице 2.
Как показано в уравнении (7), пилот-сигнал маяка масштабируют на поправочный вектор
Figure 00000096
но не подвергают другим видам пространственной обработки.
[1090] MIMO пилот-сигнал, передаваемый по нисходящей линии, может быть выражен как:
Figure 00000097
где
Figure 00000098
представляет собой (N ap×1) вектор передачи для поддиапазона k в период n символа для MIMO пилот-сигнала нисходящей линии;
Figure 00000099
представляет собой (N ap×1) вектор N ap элементарных сигналов Уолша для N ap передающих антенн в точке доступа в период n символа для MIMO пилот-сигнала нисходящей линии; и
Figure 00000100
представляет собой пилотный символ, предназначенный для передачи в поддиапазоне k для MIMO пилот-сигнала, который приведен в таблице 2.
[1091] Как показано в уравнении (8), MIMO пилот-сигнал покрывают вектором
Figure 00000101
и дополнительно масштабируют при помощи поправочной матрицы
Figure 00000102
но не подвергают другим видам пространственной обработки. Один и тот же вектор
Figure 00000101
Уолша используют для всех поддиапазонов и, таким образом,
Figure 00000101
не является функцией индекса k поддиапазона. Однако поскольку каждая последовательность Уолша представляет собой уникальную последовательность из 4 элементарных сигналов Уолша для 4 периодов символов,
Figure 00000101
является функцией периода n символа. Таким образом, вектор
Figure 00000101
включает в себя N ap элементарных сигналов Уолша, предназначенных для использования в N ap передающих антеннах в точке доступа для периода n символа. Для схемы, показанной в таблице 6, четыре вектора
Figure 00000103
для n={3, 4, 5, 6}, для первых четырех периодов символов передачи MIMO пилот-сигнала по BCH представляют собой
Figure 00000104
Figure 00000105
Figure 00000106
Figure 00000107
и четыре вектора
Figure 00000108
для n={7, 8, 9, 10}, для следующих четырех периодов символов повторяют таким образом, что
Figure 00000109
,
Figure 00000110
,
Figure 00000111
и
Figure 00000112
.
[1092] MIMO пилот-сигнал, передаваемый по восходящей линии, может быть выражен как:
Figure 00000113
где
Figure 00000114
представляет собой (N ut×1) вектор передачи для поддиапазона k в период n символа для MIMO пилот-сигнала восходящей линии. Вектор
Figure 00000115
Уолша, используемый для MIMO пилот-сигнала восходящей линии, может быть таким же или отличным от вектора
Figure 00000101
Уолша, используемого для MIMO пилот-сигнала нисходящей линии. Например, если пользовательский терминал оборудован только двумя передающими антеннами, то
Figure 00000116
может включать в себя две последовательности Уолша с длиной 2 или более.
3. Пространственная обработка
[1093] Как описано выше, матрица отклика канала для каждого поддиапазона может быть диагонализирована для получения N S собственных мод для этого поддиапазона. Разложение по сингулярным значениям матрицы отклика калиброванного канала восходящей линии,
Figure 00000117
, может быть выражено как:
Figure 00000118
где
Figure 00000119
представляет собой (N ut×N ut) унитарную матрицу левых собственных векторов
Figure 00000117
;
Figure 00000021
представляет собой (N ut×N ap) диагональную матрицу сингулярных значений
Figure 00000117
; и
Figure 00000120
представляет собой (N ap×N ap) унитарную матрицу правых собственных векторов
Figure 00000117
.
[1094] Аналогично разложение по сингулярным значениям матрицы отклика калиброванного канала нисходящей линии,
Figure 00000121
, может быть выражено как:
Figure 00000122
где матрицы
Figure 00000123
и
Figure 00000124
представляют собой унитарные матрицы левых и правых собственных векторов, соответственно, для
Figure 00000121
.
[1095] Как показано в уравнениях (10) и (11), и исходя из вышеприведенного описания матрицы левых и правых собственных векторов для одной линии представляют собой результат комплексного сопряжения матриц правых и левых собственных векторов, соответственно, для другой линии. Для простоты, ссылки на матрицы
Figure 00000119
и
Figure 00000120
в нижеследующем описании также могут относиться к различным их формам (например,
Figure 00000120
может относиться к
Figure 00000120
,
Figure 00000123
,
Figure 00000125
и
Figure 00000126
). Матрицы
Figure 00000119
и
Figure 00000120
могут быть использованы в точке доступа и пользовательском терминале, соответственно, для пространственной обработки и определяются как таковые своими подстрочными индексами.
[1096] В одном из вариантов осуществления пользовательский терминал выполнен с возможностью оценки отклика калиброванного канала нисходящей линии, основываясь на MIMO пилот-сигнале, передаваемом точкой доступа. При этом пользовательский терминал может выполнять разложение по сингулярным значениям оценки отклика калиброванного канала нисходящей линии,
Figure 00000127
, для kK, для получения диагональной матрицы
Figure 00000128
и матрицы
Figure 00000129
левых собственных векторов
Figure 00000127
для каждого поддиапазона. Разложение по сингулярным значениям может быть представлено в виде
Figure 00000130
, где знак “ˆ” каждой матрицы указывает, что она представляет собой оценку реальной матрицы. Аналогично, точка доступа может оценить отклик калиброванного канала восходящей линии, основываясь на MIMO пилот-сигнале, передаваемом пользовательским терминалом. При этом точка доступа может выполнять разложение по сингулярным значениям оценки отклика калиброванного канала восходящей линии,
Figure 00000131
, для kK, для получения диагональной матрицы
Figure 00000128
и матрицы
Figure 00000132
левых собственных векторов
Figure 00000133
для каждого поддиапазона. Такое разложение по сингулярным значениям может быть представлено в виде
Figure 00000134
. Точка доступа и пользовательский терминал также могут получить требуемые собственные вектора, основываясь на направленном опорном сигнале, как описано ниже.
[1097] Передача данных может производиться по одной или множеству широкополосных собственных мод каждой линии. Конкретное количество широкополосных собственных мод, используемых при передаче данных, как правило, зависит от состояния канала и может быть выбрано различными способами. Например, широкополосные собственные моды могут выбираться посредством использования процедуры “наполнения водой”, при которой пытаются максимизировать общую пропускную способность при помощи (1) выбора для использования наилучшего набора из одного или нескольких широкополосных собственных мод и (2) распределения общей мощности передачи среди выбранных широкополосных собственных мод (собственной моды).
[1098] Таким образом, MIMO-OFDM система может быть выполнена с возможностью поддержки множества рабочих режимов, включающих в себя:
- режим пространственного мультиплексирования - используется для передачи данных по множеству широкополосных собственных мод, и
- режим формирования луча - используется для передачи данных по основной (наилучшей) широкополосной собственной моде.
[1099] Передача данных по множеству широкополосных собственных мод может быть достигнута путем выполнения пространственной обработки с множеством наборов собственных векторов в матрицах
Figure 00000119
или
Figure 00000135
для kK (т.е. один набор собственных векторов для каждой широкополосной собственной моды. В таблице 7 сведены виды пространственной обработки в точке доступа и пользовательском терминале как для передачи данных, так и для приема данных в случае режима пространственного мультиплексирования.
Таблица 7
Пространственная обработка для режима пространственного мультиплексирования
Нисходящая линия Восходящая линия
Точка доступа Передача:
Figure 00000136
Прием:
Figure 00000137
Пользовательский терминал Прием:
Figure 00000138
Передача:
Figure 00000139
В таблице 7
Figure 00000140
представляет собой вектор “данных” с ненулевыми элементами количеством до N S для символов модуляции, предназначенных для передачи по N S собственным модам поддиапазона k,
Figure 00000141
представляет собой вектор передачи для поддиапазона k,
Figure 00000142
представляет собой принятый вектор для поддиапазона k, и
Figure 00000143
представляет собой оценку переданного вектора
Figure 00000144
данных. Подстрочные индексы “dn” и “up” у этих векторов обозначают передачу по нисходящей линии и передачу по восходящей линии, соответственно.
[1100] Передача данных по одной широкополосной собственной моде может быть достигнута при помощи использования либо “формирования луча”, либо “направления луча”. В случае формирования луча символы модуляции подвергаются пространственной обработке с набором собственных векторов
Figure 00000145
или
Figure 00000146
для kK, для основной широкополосной собственной моды. В случае направления луча символы модуляции подвергаются пространственной обработке с набором “нормированных” (или “насыщенных”) собственных векторов
Figure 00000147
или
Figure 00000148
для kK, для основной широкополосной собственной моды. Нормированные собственные вектора
Figure 00000149
или
Figure 00000150
могут быть выведены, как описано ниже.
[1101] Пространственная обработка для режима пространственного мультиплексирования и режима направленного луча более подробно описаны в вышеупомянутых заявках на патент США №№ 60/421,309 и 60/421,428. Направленные опорные сигналы для режима пространственного мультиплексирования и режима направленного луча описаны ниже.
4. Направленный опорный сигнал
[1102] Для взаимообратного канала (например, после выполнения калибровки для учета различий в передающих/приемных цепях в точке доступа и пользовательском терминале) направленный опорный сигнал может быть передан пользовательским терминалом и использоваться в точке доступа для получения оценок как
Figure 00000151
так и
Figure 00000152
для kK, без необходимости оценки MIMO канала или выполнения разложения по сингулярным значениям. Аналогично, направленный опорный сигнал может быть передан точкой доступа и использован в пользовательском терминале для получения оценок как
Figure 00000153
так и
Figure 00000154
для kK.
[1103] В одном из вариантов осуществления направленный опорный сигнал содержит набор пилотных символов (например, OFDM символ P), который передают по одной широкополосной собственной моде в данный период символа, выполняя пространственную обработку с набором ненормированных или нормированных собственных векторов для этой широкополосной собственной моды. В альтернативном варианте осуществления направленный опорный сигнал содержит множество наборов пилотных символов, которые передают по множеству широкополосных собственных мод в одном и том же периоде символа, выполняя пространственную обработку с множеством наборов ненормированных или нормированных собственных векторов для этих широкополосных собственных мод. В любом случае, направленный опорный сигнал передают через все N ap антенны в точке доступа (в случае нисходящей линии) и через все N ut антенны в пользовательском терминале (в случае восходящей линии). Для простоты, в нижеследующем описании предполагается, что направленный опорный сигнал передают в данном периоде символа для одной широкополосной собственной моды.
А. Направленный опорный сигнал нисходящей линии - Режим пространственного мультиплексирования
[1104] Для режима пространственного мультиплексирования направленный опорный сигнал нисходящей линии, передаваемый по m-й широкополосной собственной моде точкой доступа, может выражен как:
Figure 00000155
где
Figure 00000156
представляет собой вектор передачи для k-го поддиапазона m-й широкополосной собственной моды;
Figure 00000157
представляет собой собственный вектор для k-го поддиапазона m-й широкополосной собственной моды; и
Figure 00000158
представляет собой пилотный символ, предназначенный для передачи по поддиапазону k для направленного опорного сигнала (например, как показано в таблице 2).
Направляющий вектор
Figure 00000159
представляет собой m-й столбец матрицы
Figure 00000160
где
Figure 00000161
[1105] Принятый направленный опорный сигнал нисходящей линии в пользовательском терминале для режима пространственного мультиплексирования может быть выражен как:
Figure 00000162
где
Figure 00000163
представляет собой сингулярное значение для k-го поддиапазона m-й широкополосной собственной моды.
В. Направленный опорный сигнал нисходящей линии - Режим направленного луча
[1106] Для режима направленного луча пространственную обработку в передатчике выполняют, используя набор “нормированных” собственных векторов для основной широкополосной собственной моды. Общая передаточная функция с нормированным собственным вектором
Figure 00000164
отличается от общей передаточной функции с ненормированным собственным вектором
Figure 00000165
(т.е.
Figure 00000166
). Направленный опорный сигнал, сгенерированный с использованием набора нормированных собственных векторов для основной широкополосной собственной моды, затем может быть отправлен передатчиком и использован в приемнике для вывода согласованного фильтра для режима направленного луча.
[1107] Для режима направленного луча направленный опорный сигнал нисходящей линии, передаваемый по основной широкополосной собственной моде точкой доступа, может быть выражен как:
Figure 00000167
где
Figure 00000164
представляет собой нормированный собственный вектор для k-го поддиапазона основной широкополосной собственной моды, который может быть выражен как:
Figure 00000168
где А представляет собой константу (например, А=1); и
Figure 00000169
представляет собой фазу для k-го поддиапазона i-й передающей антенны, которая может быть выражена как:
Figure 00000170
[1108] Как показано в уравнении (15), N ap элементов вектора
Figure 00000164
имеют одинаковые величины, но, возможно, различные фазы. Как показано в уравнении (16), фазу каждого элемента в векторе
Figure 00000164
получают из соответствующего элемента вектора
Figure 00000171
(т.е.,
Figure 00000172
получают из
Figure 00000173
, где
Figure 00000174
).
[1109] Принятый направленный опорный сигнал нисходящей линии в пользовательском терминале для режима направленного луча может быть выражен как:
Figure 00000175
С. Направленный опорный сигнал восходящей линии - Режим пространственного мультиплексирования
[1110] Для режима пространственного мультиплексирования направленный опорный сигнал восходящей линии, передаваемый по m-й широкополосной собственной моде пользовательским терминалом, может быть выражен как:
Figure 00000176
Вектор
Figure 00000177
представляет собой m-й столбец матрицы
Figure 00000178
где
Figure 00000179
[1111] Принятый направленный опорный сигнал восходящей линии в точке доступа для режима пространственного мультиплексирования может быть выражен как:
Figure 00000180
D. Направленный опорный сигнал восходящей линии - Режим направленного луча
[1112] Для режима направленного луча направленный опорный сигнал восходящей линии, передаваемый по основной широкополосной собственной моде пользовательским терминалом, может быть выражен как:
Figure 00000181
Нормированный собственный вектор
Figure 00000182
для k-го поддиапазона основной широкополосной собственной моды может быть выражен как:
Figure 00000183
где
Figure 00000184
Как показано в уравнении (22) фазу каждого элемента в векторе
Figure 00000182
получают из соответствующего элемента собственного вектора
Figure 00000185
[1113] Принятый направленный опорный сигнал восходящей линии в точке доступа для режима направленного луча может быть выражен как:
Figure 00000186
[1114] В таблице 8 сведены способы пространственной обработки в точке доступа и пользовательском терминале для режима пространственного мультиплексирования и режима направленного луча.
Таблица 8
Пространственная обработка для направленного опорного сигнала
Режим пространственного мультиплексирования Режим направленного луча
Точка доступа
Figure 00000187
Figure 00000188
Пользовательский терминал
Figure 00000189
Figure 00000190
Е. Передача направленного опорного сигнала
[1115] Для иллюстративной структуры кадра, показанной на Фиг.2, направленный опорный сигнал может передаваться в преамбуле части или части пилот-сигнала FCH PDU (для нисходящей линии) или RCH PDU (для восходящей линии). Направленный опорный сигнал может передаваться различными способами.
[1116] В одном из вариантов осуществления для режима пространственного мультиплексирования направленный опорный сигнал передают для одной или нескольких широкополосных собственных мод для каждого TDD кадра. Конкретное количество широкополосных собственных мод для передачи в каждом TDD кадре может зависеть от продолжительности направленного опорного сигнала. В таблице 9 перечислены широкополосные собственные моды, используемые для направленного опорного сигнала в преамбуле FCH/RCH PDU для различных размеров преамбулы, для случая иллюстративного варианта осуществления с четырьмя передающими антеннами.
Таблица 9
Размер преамбулы Используемые широкополосные собственные моды
0 OFDM символов Преамбула отсутствует
1 OFDM символ Широкополосная собственная мода m, где m = счетчик кадров mod 4
4 OFDM символов Цикл по всем широкополосным собственным модам в преамбуле
8 OFDM символов Двойной цикл по всем широкополосным собственным модам в преамбуле
[1117] Как показано в таблице 9, направленный опорный сигнал передают по всем четырем широкополосным собственным модам в одном TDD кадре, если размер преамбулы составляет четыре или восемь периодов символов. Направленный опорный сигнал, передаваемый в преамбуле FCH PDU точкой доступа для n-го периода символа, может быть выражен как:
Figure 00000191
где L представляет собой размер преамбулы (например, L=0, 1, 4 или 8) для иллюстративного варианта осуществления, показанного в таблице 9.
[1118] Направленный опорный сигнал, передаваемый в преамбуле, RCH PDU пользовательским терминалом для n-го периода символа, может быть выражен как:
Figure 00000192
[1119] В уравнениях (24) и (25) четыре широкополосные собственные моды циклически размещаются в каждом из четырех периодов символов при помощи операции “mod” для направляющего вектора. Эта схема может быть использована, если канал изменяется сравнительно быстро и/или во время начальной части коммуникационной сессии, когда для надлежащей работы системы необходимо быстро получить хорошую оценку канала.
[1120] В другом варианте осуществления направленный опорный сигнал передают для одной широкополосной собственной моды в каждом TDD кадре. Направленный опорный сигнал для четырех широкополосных собственных мод может быть циклически размещен в четырех TDD кадрах. Например, направляющие вектора
Figure 00000193
Figure 00000194
,
Figure 00000195
и
Figure 00000196
могут использоваться пользовательским терминалом для четырех последовательных TDD кадров. Конкретный направляющий вектор для использования для направленного опорного сигнала в каждом TDD кадре может быть определен счетчиком кадров, который может передаваться в BCH сообщении. Эта схема может позволить использовать более короткую преамбулу для FCH PDU и RCH PDU. Однако для получения хорошей оценки канала может потребоваться более длинный временной интервал.
[1121] Для режима направленного луча для направленного опорного сигнала используется нормированный направляющий вектор для основной широкополосной собственной моды, как показано в уравнениях (14) и (20). Длительность направленного опорного сигнала может быть выбрана, например, основываясь на состоянии канала.
[1122] При работе в режиме направленного луча пользовательский терминал может передавать множество символов направленного опорного сигнала, например, один или несколько символов, используя нормированный собственный вектор
Figure 00000197
один или несколько символов, используя собственный вектор
Figure 00000198
для основной собственной моды, и, возможно, один или несколько символов, используя собственные вектора для других собственных мод. Символы направленного опорного сигнала, генерируемые с
Figure 00000199
могут быть использованы в точке доступа для вывода вектора согласованного фильтра восходящей линии. Этот вектор используется в точке доступа для выполнения согласованной фильтрации передачи данных по восходящей линии, отправленной пользовательским терминалом с использованием направленного луча. Символы направленного опорного сигнала, генерируемые с
Figure 00000200
могут быть использованы для получения
Figure 00000201
который затем может быть использован для вывода нормированного собственного вектора
Figure 00000202
который используют для направления луча по нисходящей линии. Символы направленного опорного сигнала, генерируемые с собственными векторами
Figure 00000194
-
Figure 00000203
для других собственных мод, могут быть использованы в точке доступа для получения
Figure 00000204
-
Figure 00000205
и оценок сингулярных значений для указанных других собственных мод. Затем эта информация может быть использована в точке доступа для определения, использовать ли режим пространственного мультиплексирования или режим направленного луча для передачи данных по нисходящей линии.
[1123] В случае нисходящей линии пользовательский терминал может вывести вектор согласованного фильтра нисходящей линии для режима направленного луча, основываясь на оценке отклика калиброванного канала нисходящей линии,
Figure 00000206
В частности, пользовательский терминал получает
Figure 00000165
из разложения
Figure 00000207
по сингулярным значениям и затем может вывести нормированный собственный вектор
Figure 00000208
Затем пользовательский терминал может выполнить умножение
Figure 00000209
на
Figure 00000210
для получения
Figure 00000211
и затем может вывести вектор согласованного фильтра нисходящей линии для режима направленного луча, основываясь на
Figure 00000212
В качестве альтернативы, направленный опорный сигнал может быть передан точкой доступа, используя нормированный собственный вектор
Figure 00000164
и этот направленный опорный сигнал может быть обработан в пользовательском терминале способом, описанным выше, для получения вектора согласованного фильтра нисходящей линии для режима направленного луча.
F. Мультиплексирование поддиапазонов для направленного опорного сигнала
[1124] Как для режима пространственного мультиплексирования, так и для режима направленного луча направленный опорный сигнал также может передаваться для множества широкополосных собственных мод в данный период символа, используя мультиплексирование поддиапазонов. Используемые поддиапазоны могут быть разделены на множество непересекающихся наборов поддиапазонов, один набор для каждой широкополосной собственной моды, выбранной для передачи направленного опорного сигнала. Каждый набор поддиапазонов затем может быть использован для передачи направленного опорного сигнала для связанной широкополосной собственной моды. Для простоты термин “широкополосная собственная мода” используется в настоящем описании, даже если направленный опорный сигнал передают только по подмножеству всех используемых поддиапазонов.
[1125] Например, направленный опорный сигнал может передаваться по всем четырем собственным модам в одном периоде символа. В этом случае 52 используемых поддиапазона могут быть разделены на четыре непересекающихся набора (например, обозначенные, как наборы 1, 2, 3 и 4), причем каждый из них включает в себя 13 поддиапазонов. 13 поддиапазонов в каждом наборе могут быть равномерно распределены по 52 используемым поддиапазонам. Направленный опорный сигнал для основной широкополосной собственной моды при этом может передаваться по 13 поддиапазонам в наборе 1, направленный опорный сигнал для второй широкополосной собственной моды может передаваться по 13 поддиапазонам в наборе 2, направленный опорный сигнал для третьей широкополосной собственной моды может передаваться по 13 поддиапазонам в наборе 3, и направленный опорный сигнал для четвертой широкополосной собственной моды может передаваться по 13 поддиапазонам в наборе 4.
[1126] Если направленный опорный сигнал передают только по подмножеству всех используемых поддиапазонов для данной широкополосной собственной моды, то для получения оценок для поддиапазонов, неиспользуемых при передаче направленного опорного сигнала для этой широкополосной собственной моды, может использоваться интерполяция или какой-либо другой способ.
[1127] В общем случае, множество наборов поддиапазонов включают в себя одинаковое или разное количество поддиапазонов. Например, количество поддиапазонов, включаемое в каждый набор, может зависеть от ОСШ широкополосной собственной моды, связанной с данным набором (например, большее количество поддиапазонов может быть назначено для набора, связанного с широкополосной собственной модой, имеющей более низкое качество). Помимо этого поддиапазоны в каждом наборе могут быть равномерно или неравномерно распределены по используемым поддиапазонам. Множество наборов поддиапазонов также могут быть связаны с одинаковыми или разными наборами пилотных символов.
[1128] Мультиплексирование поддиапазонов может использоваться для уменьшения объема служебной информации, необходимой для передачи направленного опорного сигнала, что может улучшить эффективность системы.
G. Оценка канала при помощи направленного опорного сигнала
[1129] Как показано в уравнении (13), в пользовательском терминале принятый направленный опорный сигнал нисходящей линии для режима пространственного мультиплексирования (в случае отсутствия шума) приблизительно дается, как
Figure 00000213
. Аналогично, как показано в уравнении (19), в точке доступа принятый направленный опорный сигнал восходящей линии для режима пространственного мультиплексирования (в случае отсутствия шума) приблизительно дается, как
Figure 00000214
Таким образом, точка доступа может получить оценку
Figure 00000215
и
Figure 00000216
основываясь на направленном опорном сигнале, передаваемом пользовательским терминалом и наоборот.
[1130] Для обработки направленного опорного сигнала могут использоваться различные способы. Для простоты нижеследующее описание приводится для случая обработки направленного опорного сигнала восходящей линии. Принятый вектор в точке доступа дается уравнением (19), а именно
Figure 00000217
[1131] В одном из вариантов осуществления для получения оценки
Figure 00000215
принятый вектор
Figure 00000218
для направленного опорного сигнала, переданного по m-й широкополосной собственной моде, сначала умножают на результат комплексного сопряжения пилотного символа,
Figure 00000219
, который используется для направленного опорного сигнала. Затем результат может быть интегрирован по множеству принятых символов направленного опорного сигнала для каждой широкополосной собственной моды для получения оценки
Figure 00000220
, которая представляет собой масштабированный левый собственный вектор
Figure 00000221
для m-й широкополосной собственной моды. Каждый из N ap элементов вектора
Figure 00000215
получают, основываясь на соответствующем одном из N ap элементов вектора
Figure 00000222
где N ap элементов
Figure 00000223
представляют собой символы, принятые от N ap антенн в точке доступа. Поскольку собственные вектора имеют единичную мощность, сингулярное значение
Figure 00000224
может быть оценено, основываясь на принятой мощности направленного опорного сигнала, которая может быть измерена для каждого поддиапазона каждой широкополосной собственной моды. Оценка
Figure 00000225
сингулярного значения при этом равна корню квадратному из принятой мощности, деленному на величину пилотного символа
Figure 00000226
[1132] В другом варианте осуществления для получения оценки вектора
Figure 00000227
основываясь на принятом векторе
Figure 00000218
для направленного опорного сигнала, используют способ минимальной среднеквадратичной ошибки (MMSE). Поскольку пилотные символы
Figure 00000228
являются известными, точка доступа может вывести оценку
Figure 00000215
таким образом, что среднеквадратичная ошибка между принятыми пилотными символами (полученными после выполнения согласованной фильтрации принятого вектора
Figure 00000218
) и переданными пилотными символами является минимальной. Использование способа MMSE для пространственной обработки в приемнике описано в заявке на патент США №09/993,087, озаглавленной “Multiple-Access Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Communication System”, поданной 6 ноября 2001 г.
[1133] Направленный опорный сигнал передают для одной широкополосной собственной моды в любой данный период символа (без мультиплексирования поддиапазонов), который, в свою очередь, может быть использован для получения оценки одного собственного вектора для каждого поддиапазона этой широкополосной собственной моды. Таким образом, приемник имеет возможность получить оценку только одного собственного вектора в унитарной матрице для любого данного периода символа. Поскольку оценки множества собственных векторов для унитарной матрицы получают в различные периоды символов и вследствие наличия шума и других источников искажений в беспроводном канале, оцененные собственные вектора для унитарной матрицы (которые выведены по отдельности) могут не являться взаимно ортогональными. Оцененные собственные вектора могут быть использованы для согласованной фильтрации передачи данных, принятой по той же линии, и/или пространственной обработки передачи данных, отправляемой по другой линии. В этом случае любые ошибки в ортогональности этих оцененных собственных векторов приводят к перекрестным помехам между потоками данных, передаваемых по собственным модам, соответствующим собственным векторам. Перекрестные помехи могут ухудшать производительность.
[1134] В одном из вариантов осуществления оцененные собственные вектора для каждой унитарной матрицы приводят к взаимно ортогональному виду. Ортогонализация собственных векторов может быть достигнута при помощи использования способа Грэма-Шмидта, который подробно описан в вышеупомянутой ссылке Gilbert Strang, или какого-либо другого способа.
[1135] Для обработки направленного опорного сигнала также могут использоваться другие способы, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
[1136] Таким образом, точка доступа может оценивать как
Figure 00000229
так и
Figure 00000230
основываясь на направленном опорном сигнале, передаваемом пользовательским терминалом без необходимости оценки отклика канала восходящей линии или выполнения разложения
Figure 00000131
по сингулярным значениям.
[1137] Обработка в пользовательском терминале для оценки матриц
Figure 00000231
и
Figure 00000232
для kK, исходя из направленного опорного сигнала нисходящей линии, может быть выполнена аналогично описанной выше для направленного опорного сигнала восходящей линии.
[1138] Для режима направленного луча в случае восходящей линии принятый вектор
Figure 00000233
для направленного опорного сигнала может быть обработан в точке доступа аналогичным способом для получения оценки
Figure 00000234
Транспонирование с комплексным сопряжением этой оценки дает согласованный фильтр для передачи по восходящей линии в режиме направленного луча. В случае нисходящей линии принятый вектор
Figure 00000235
для направленного опорного сигнала может быть обработан в пользовательском терминале аналогичным способом для получения оценки
Figure 00000236
Транспонирование с комплексным сопряжением этой оценки дает согласованный фильтр для передачи по нисходящей линии в режиме направленного луча.
5. Пилот-сигнал несущей
[1139] Пилот-сигнал несущей может быть передан на поддиапазонах пилот-сигналов различными способами для структуры TDD кадра, показанной на Фиг.2. В одном из вариантов настоящего изобретения четыре пилотные последовательности переустанавливают для каждого транспортного канала. Таким образом, для нисходящей линии пилотные последовательности переустанавливают для первого OFDM символа BCH сообщения, снова переустанавливают для первого OFDM символа FCCH сообщения и переустанавливают для первого OFDM символа, отправляемого по FCH. В другом варианте осуществления пилотные последовательности переустанавливают в начале каждого TDD кадра и повторяют настолько часто, насколько это необходимо. Для такого варианта осуществления пилотные последовательности могут быть блокированы на время частей преамбул BCH и FCH. Пилот-сигнал несущей также может передаваться другими способами, и это находится в пределах объема настоящего изобретения.
6. Схема передачи пилот-сигнала
[1140] Четыре типа пилот-сигналов описаны выше и могут использоваться для MIMO и MIMO-OFDM систем. Эти четыре различных типа пилот-сигналов могут передаваться различными способами.
[1141] На Фиг.3 показаны передачи пилот-сигнала по нисходящей линии и восходящей линии для иллюстративной схемы передачи пилот-сигнала. В общем случае, блок 310 соответствует фазе доступа в систему, блок 320 соответствует фазе калибровки, и блок 330 соответствует фазе нормальной работы.
[1142] Пилот-сигнал маяка и MIMO пилот-сигнал передаются по нисходящей линии точкой доступа в каждом TDD кадре (блок 312), чтобы предоставить возможность всем пользовательским терминалам в системе получить частоту и таймирование системы и выполнить оценку канала нисходящей линии (блок 314). Блок 314 может быть выполнен при необходимости доступа в систему.
[1143] Калибровка может быть выполнена до начала нормальной работы для того, чтобы произвести калибровку различий в передающих/приемных цепях в точке доступа и пользовательском терминале. Для калибровки MIMO пилот-сигналы могут передаваться как точкой доступа, так и пользовательским терминалом (блоки 322 и 326). MIMO пилот-сигнал восходящей линии может быть использован в точке доступа для выведения оценки канала восходящей линии (блок 324), и MIMO пилот-сигнал нисходящей линии может быть использован в пользовательском терминале для выведения или обновления оценки канала нисходящей линии (блок 328). Оценки каналов нисходящей линии и восходящей линии затем используются для выведения поправочных факторов для точки доступа и пользовательского терминала.
[1144] Во время нормальной работы направленный опорный сигнал может передаваться по восходящей линии пользовательским терминалом (1), если и когда он требует передачу данных или (2) если он запланирован для передачи данных (блок 332). Направленный опорный сигнал восходящей линии может использоваться в точке доступа для оценки соответствующих унитарных и диагональных матриц для пользовательского терминала (блок 334). Направленный опорный сигнал необязательно может передаваться точкой доступа в пользовательский терминал (как показано блоком 336, выполненном пунктирными линиями). Пользовательский терминал может непрерывно обновлять свою оценку канала нисходящей линии, основываясь на MIMO пилот-сигнале нисходящей линии, и обновлять соответствующие унитарные диагональные матрицы, основываясь на направленном опорном сигнале нисходящей линии (если он передается) (блок 338). Пилот-сигналы несущей передаются точкой доступа (блок 340) и пользовательским терминалом (блок 334) в поддиапазонах пилот-сигналов в частях, которые не используются для других пилот-сигналов. Пилот-сигнал несущей нисходящей линии используется в пользовательском терминале для отслеживания фазы сигнала несущей нисходящей линии (блок 342), и пилот-сигнал несущей восходящей линии используется в точке доступа для отслеживания фазы сигнала несущей восходящей линии (блок 346).
[1145] Для схемы передачи пилот-сигнала, показанной на Фиг.3, пользовательский терминал оценивает отклик канала нисходящей линии, основываясь на MIMO пилот-сигнале нисходящей линии, и передает направленный опорный сигнал по восходящей линии, который затем используется в точке доступа для оценки соответствующих унитарных и диагональных матриц для пользовательского терминала. В определенные моменты пользовательский терминал может получить плохую оценку отклика канала нисходящей линии, и в этом случае, направленный опорный сигнал восходящей линии может быть в равной степени плохим или, возможно, даже хуже. В худшем случае направляющий вектор, используемый в пользовательском терминале, может привести в результате к тому, что на точку доступа будет направлена нулевая часть луча. В этом случае точка доступа не сможет детектировать направленный опорный сигнал восходящей линии. Чтобы избежать такой ситуации, пользовательский терминал может внести случайные изменения в фазы N ut элементов направляющего вектора, который он использует для направленного опорного сигнала, в ситуациях, когда он обнаруживает, что точка доступа не принимает должным образом направленный опорный сигнал. Например, если пользовательский терминал передает направленный опорный сигнал восходящей линии в качестве части процедуры доступа в систему, и если доступ в систему не получен после конкретного количества попыток доступа, то пользовательский терминал может начать вносить случайные изменения в фазы элементов направляющего вектора.
[1146] Для MIMO и MIMO-OFDM систем также могут быть реализованы различные другие схемы передачи пилот-сигнала, и это находится в пределах объема настоящего изобретения. Например, пилот-сигнал маяка и пилот-сигнал несущей могут быть комбинированы в один пилот-сигнал, который может быть использован для получения частоты и таймирования и отслеживания фазы несущей. В качестве другого примера активные пользовательские терминалы могут передавать по восходящей линии MIMO пилот-сигналы вместо направленных опорных сигналов.
IV. MIMO-OFDM система
[1147] На Фиг.4 показана блок-схема варианта осуществления точки 110х доступа и пользовательского терминала 120х в MIMO-OFDM системе 100. Для простоты в этом варианте осуществления точка 110х доступа оборудована четырьмя антеннами, которые могут использоваться для передачи и приема данных, и пользовательский терминал 120х также оборудован четырьмя антеннами для передачи/приема данных. В общем случае, точка доступа и пользовательский терминал могут быть оборудованы любым количеством передающих антенн и любым количеством приемных антенн.
[1148] В случае нисходящей линии в точке 110х доступа передающий (TX) процессор 414 данных принимает данные трафика из источника 412 данных и сигнализацию, и другие данные из контроллера 430. TX процессор 414 данных форматирует, кодирует, выполняет перемежение и модуляцию (т.е. отображение символов) данных для обеспечения символов модуляции. TX пространственный процессор 420 принимает и мультиплексирует символы модуляции из TX процессора 414 данных с пилотными символами и выполняет требуемую пространственную обработку и предоставляет четыре потока символов передачи для четырех передающих антенн.
[1149] Каждый модулятор (MOD) 422 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов передачи для предоставления соответствующего модулированного сигнала нисходящей линии. Затем четыре модулированных сигнала из модулятора 422а-422d передаются через четыре антенны 424а-424d, соответственно.
[1150] В пользовательском терминале 120х четыре антенны 452а-452d принимают переданные модулированные сигналы нисходящей линии, и каждая антенна предоставляет принятый сигнал в соответствующий демодулятор (DEMOD) 454. Каждый демодулятор 454 выполняет обработку, комплементарную выполняемой в модуляторе 422, и предоставляет принятые символы. Приемный (RX) пространственный процессор 460 затем выполняет пространственную обработку принятых символов из всех демодуляторов 454а-454d для обеспечения восстановленных символов, которые представляют собой оценки символов модуляции, переданных точкой доступа. RX процессор 470 данных дополнительно обрабатывает (например, выполняет обратное отображение символов, обратное перемежение и декодирование) восстановленные символы для обеспечения декодированных данных, которые могут быть предоставлены в потребитель 472 данных для сохранения и/или в контроллер 480 для дальнейшей обработки.
[1151] Обработка для восходящей линии может быть такой же или отличающейся от обработки для нисходящей линии. Данные и сигнализация обрабатываются (т.е. выполняется кодирование, перемежение и модуляция) в ТХ процессоре 488 данных, мультиплексируются с пилотными символами и дополнительно подвергаются пространственной обработке в ТХ пространственном процессоре 490. Символы передачи из ТХ пространственного процессора 490 далее обрабатываются в модуляторах 454а-454d для генерации четырех модулированных сигналов нисходящей линии, которые затем передаются через антенны 452а-452d.
[1152] В точке 410 доступа модулированные сигналы восходящей линии принимаются антеннами 424а-424d, демодулируются в демодуляторах 422а-422d и обрабатываются в RX пространственном процессоре 440 и RX процессоре 442 данных способом, комплементарным выполняемому в пользовательском терминале. Декодированные данные восходящей линии могут быть направлены в потребитель 444 данных для сохранения и/или в контроллер 430 для дальнейшей обработки.
[1153] Контроллеры 430 и 480 управляют работой различных блоков обработки в точке доступа и пользовательском терминале, соответственно. Запоминающие устройства 432 и 482 хранят данные и коды программ, используемые контроллерами 430 и 480, соответственно.
[1154] На Фиг.5 показана блок-схема TX пространственного процессора 420a, выполненного с возможностью генерации пилот-сигнала маяка, и который может быть реализован в качестве ТХ пространственного процессора 420 по Фиг.4. Процессор 420а включает в себя несколько процессоров 510a-510k поддиапазонов пилот-сигнала маяка, один для каждого поддиапазона, используемого для передачи пилот-сигнала маяка. Каждый процессор 510 поддиапазона принимает пилотный символ
Figure 00000237
для пилот-сигнала маяка и поправочную матрицу
Figure 00000238
для связанного поддиапазона.
[1155] В каждом процессоре 510 поддиапазона пилотный символ
Figure 00000239
масштабируется в четырех умножителях 514a-514d на четыре поправочных фактора
Figure 00000240
Figure 00000241
соответственно, из матрицы
Figure 00000242
. Каждый умножитель 514 выполняет комплексное умножение комплексного пилотного символа на соответствующий комплексный поправочный фактор. Масштабированные пилотные символы из умножителей 514a-514d затем направляются в четыре буфера/мультиплексора 520a-520d, соответственно, которые также принимают масштабированные пилотные символы из других процессоров 510 поддиапазонов. Каждый буфер/мультиплексор 520 мультиплексирует масштабированные пилотные символы для всех поддиапазонов, используемых для передачи пилот-сигнала маяка и нулевые значения сигналов для неиспользуемых поддиапазонов, и предоставляет поток символов передачи в соответствующую передающую антенну.
[1156] На Фиг.6А показана блок-схема TX пространственного процессора 420b, выполненного с возможностью генерации MIMO пилот-сигнала. Процессор 420b может быть реализован в качестве TX пространственного процессора 420b или 490 по Фиг.4, но для простоты описан ниже для реализации в качестве ТХ пространственного процессора 420. Процессор 420b включает в себя несколько процессоров 610a-610k поддиапазонов MIMO пилот-сигнала, по одному для каждого поддиапазона, используемого для передачи MIMO пилот-сигнала. Каждый процессор 610 поддиапазона принимает пилотный символ
Figure 00000243
для MIMO пилот-сигнала и поправочную матрицу
Figure 00000238
для соответствующего поддиапазона. Каждый процессор 610 поддиапазона также принимает четыре последовательности Уолша,
Figure 00000244
, назначенные четырем передающим антеннам в точке доступа.
[1157] В каждом процессоре 610 поддиапазона комплексный пилотный символ
Figure 00000245
покрывают четырьмя последовательностями Уолша,
Figure 00000246
, в четырех комплексных умножителях 612a-612d, соответственно. Покрытые пилотные символы далее масштабируются в четырех комплексных умножителях 614a-614d на четыре комплексных поправочных фактора
Figure 00000247
Figure 00000248
соответственно, из матрицы
Figure 00000238
. Масштабированные пилотные символы из умножителей 614a-614d затем предоставляются в четыре буфера/мультиплексора 620a-620d, соответственно. Последующая обработка является такой же, как описано выше для Фиг.5.
[1158] Для одного из вариантов осуществления процессоров 420b в TX пространственном процессоре 490 количество используемых последовательностей Уолша зависит от количества передающих антенн, доступных в пользовательском терминале. Помимо этого масштабирование выполняется с поправочными факторами из матрицы
Figure 00000249
для пользовательского терминала.
[1159] На Фиг.6В показана блок-схема RX пространственного процессора 460b, который может выполнять оценку отклика канала, основываясь на принятом MIMO пилот-сигнале. Процессор 460b может быть реализован в RX пространственном процессоре 440 или 460 по Фиг.4, но для простоты описан ниже для случая реализации в RX пространственном процессоре 460. Процессор 460b включает в себя несколько процессоров 650а-650k поддиапазонов MIMO пилот-сигнала, по одному для каждого поддиапазона, используемого для передачи MIMO пилот-сигнала. Каждый процессор 650 поддиапазона MIMO пилот-сигнала принимает вектор
Figure 00000250
и комплексно сопряженный пилотный символ
Figure 00000251
для соответствующего поддиапазона. Каждый процессор 650 поддиапазона также принимает четыре последовательности Уолша,
Figure 00000246
, назначенные четырем передающим антеннам в точке доступа.
[1160] Каждый процессор 650 поддиапазона MIMO пилот-сигнала включает в себя четыре процессора 660а-660d поддиапазона/антенны MIMO пилот-сигнала для четырех приемных антенн в пользовательском терминале. Каждый процессор 660 принимает один элемент
Figure 00000252
вектора
Figure 00000250
. В каждом процессоре 660 принятый символ
Figure 00000253
сначала умножают на комплексное сопряжение пилотного символа
Figure 00000251
в комплексном умножителе 662. Выходной сигнал умножителя 662 далее умножают на четыре последовательности Уолша,
Figure 00000246
, в четырех комплексных умножителях 664а-664d, соответственно. Выходные сигналы комплексных умножителей 664а-664d затем суммируют в сумматорах 666а-666d, соответственно, в течение периода передачи MIMO пилот-сигнала. Каждая пара умножитель 664 - сумматор 666 выполняет снятие покрытия для одной передающей антенны в точке доступа. Выходной сигнал из каждого сумматора 666 представляют собой оценку
Figure 00000254
усиления канала из передающей антенны j в приемную антенну i для поддиапазона k. Оценки отклика канала
Figure 00000255
, для i={1, 2, 3, 4} и j={1, 2, 3, 4}, могут быть дополнительно усреднены по множеству передач MIMO пилот-сигналов, (не показано на Фиг.6В), для обеспечения более точной оценки отклика канала.
[1161] Как показано на Фиг.6В, каждый процессор 660 поддиапазона/антенны MIMO пилот-сигнала обеспечивает вектор-строку
Figure 00000256
для соответствующей приемной антенны i, где
Figure 00000257
представляет собой i-ю строку оценки отклика калиброванного канала,
Figure 00000258
, для нисходящей линии (предполагая, что в точке доступа была использована его поправочная матрица
Figure 00000238
). Процессоры 660а-660d совместно обеспечивают четыре строки матрицы
Figure 00000258
отклика калиброванного канала.
[1162] На Фиг.7А показана блок-схема TX пространственного процессора 420c, выполненного с возможностью генерации направленного опорного сигнала. Процессор 420c также может быть реализован в TX пространственном процессоре 420 или 490 по Фиг.4, но для простоты ниже описан для реализации в TX пространственном процессоре 420. Процессор 420с включает в себя несколько процессоров 710a-710k поддиапазонов направленных опорных сигналов, по одному на каждый поддиапазон, используемый для передачи направленного опорного сигнала. Для генерации направленного опорного сигнала для режима пространственного мультиплексирования каждый процессор 710 поддиапазона принимает пилотный символ
Figure 00000243
, направляющий вектор
Figure 00000259
для каждой широкополосной собственной моды, по которой должен передаваться направленный пилот-сигнал, и поправочную матрицу
Figure 00000238
для соответствующего поддиапазона.
[1163] В каждом процессоре 710 пилотный символ
Figure 00000243
умножают на четыре элемента
Figure 00000260
Figure 00000261
направляющего вектора
Figure 00000259
m-й широкополосной собственной моды в четырех комплексных умножителях 712a-712d, соответственно. Выходные сигналы из умножителей 712a-712d далее масштабируют в четырех комплексных умножителях 714a-714d на четыре поправочных фактора
Figure 00000262
-
Figure 00000263
, соответственно, из матрицы
Figure 00000238
. Масштабированные пилотные символы из умножителей 714a-714d затем направляют в четыре буфера/мультиплексора 720a-720d, соответственно. Последующая обработка описана выше.
[1164] Для генерации направленного опорного сигнала по нисходящей линии для режима направленного луча каждый процессор 710 поддиапазона может принимать нормированный направляющий вектор
Figure 00000164
вместо ненормированного направляющего вектора
Figure 00000259
. Для реализации процессора 420c в TX пространственном процессоре 490 каждый процессор 710 поддиапазона может принимать либо (1) направляющий вектор
Figure 00000264
для каждой широкополосной собственной моды, используемой для направленного опорного сигнала для режима пространственного мультиплексирования, либо (2) направляющий вектор
Figure 00000147
для режима направленного луча. Если для направленного опорного сигнала используется мультиплексирование поддиапазонов, то направленные векторы для множества широкополосных собственных мод могут быть использованы для множества непересекающихся наборов поддиапазонов, как описано выше.
[1165] На Фиг.7В показана блок-схема RX пространственного процессора 460c, выполненного с возможностью предоставления оценок управляющих векторов и сингулярных значений, основываясь на принятом направленном опорном сигнале. Процессор 460с может быть реализован в RX пространственном процессоре 440 или 460 по Фиг.4, но для простоты описан ниже для реализации в RX пространственном процессоре 460. Процессор 460c включает в себя несколько процессоров 750a-750k поддиапазонов направленного опорного сигнала, по одному для каждого поддиапазона, используемого для передачи направленного опорного сигнала. Каждый процессор 750 поддиапазона принимает вектор
Figure 00000250
и комплексное сопряжение пилотного символа
Figure 00000251
для соответствующего поддиапазона.
[1166] В каждом процессоре 750 поддиапазона четыре символа в принятом векторе
Figure 00000250
умножают на комплексное сопряжение пилотного символа
Figure 00000251
в комплексных умножителях 762a-762d, соответственно. Выходные сигналы умножителей 762a-762d затем суммируют в течение длительности передачи направленного опорного сигнала для каждой широкополосной собственной моды в сумматорах 764a-764d, соответственно. Как показано в таблице 9 направленный опорный сигнал может передаваться для множества широкополосных собственных мод в одной передаче направленного опорного сигнала, и в этом случае суммирование выполняют отдельно для каждой из этих широкополосных собственных мод. Однако множество символов направленного опорного сигнала (которые могут передаваться в одной или нескольких передачах направленного опорного сигнала) для любой данной широкополосной собственной моды может суммироваться для получения более высокого качества оценки. Сумматоры 764a-764d предоставляют четыре элемента, которые представляют собой оценки
Figure 00000265
как показано в уравнении (13).
[1167] Поскольку собственные вектора имеют единичную мощность, сингулярные значения
Figure 00000266
для каждой широкополосной собственной моды могут быть оценены, основываясь на принятой мощности направленного опорного сигнала. Блок 666 вычисления мощности принимает выходные сигналы умножителей 762-762d и вычисляет принятую мощность направленного опорного сигнала,
Figure 00000267
для каждой собственной моды поддиапазона k. Оценка
Figure 00000268
сингулярного значения при этом равна корню квадратному из вычисленной принятой мощности направленного опорного сигнала, разделенного на величину пилотного символа (т.е.,
Figure 00000269
), где
Figure 00000270
и
Figure 00000253
представляет собой символ, принятый в поддиапазоне k приемной антенной i.
[1168] Выходные сигналы сумматоров 766а-766d затем масштабируют на обратную величину оценки сингулярного значения,
Figure 00000271
, в умножителях 768a-768d, соответственно, для предоставления оценки направляющего вектора для каждой собственной моды,
Figure 00000272
[1169] Обработка направленного опорного сигнала в случае направленного луча может быть выполнена аналогичным способом. Обработка направленного опорного сигнала восходящей линии также может быть выполнена аналогичным способом для получения оценки направляющего вектора для каждой собственной моды,
Figure 00000273
[1170] Пилот-сигналы, рассмотренные в настоящем описании, могут быть реализованы при помощи различных средств. Например, обработка для различных типов пилот-сигналов в точке доступа и пользовательском терминале может быть реализована в виде аппаратных средств, программных средств или их комбинации. В случае реализации в виде аппаратных средств элементы, используемые для обработки пилот-сигналов при передаче и/или приеме, могут быть реализованы в одной или нескольких ориентированных на приложение интегральных схемах (ASIC), цифровых сигнальных процессорах (DSP), цифровых сигнальных процессорных устройствах (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), внутрисхемно программируемых вентильных матрицах (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, других электронных блоках, выполненных с возможностью выполнения функций, изложенных в настоящем описании или их комбинации.
[1171] В случае осуществления в виде программных средств некоторые из видов обработки для различных типов пилот-сигналов (например, пространственная обработка при передаче пилот-сигнала и/или оценка канала, основанная на принятом пилот-сигнале) могут быть реализованы при помощи модулей (например, процедур, функций, и т.д.), которые выполняют функции, изложенные в настоящем описании. Программные коды могут храниться в запоминающем устройстве (например, запоминающих устройствах, 432 и 482 по Фиг.4) и выполняться процессором (например, контроллерами 430 и 480). Запоминающее устройство может быть выполнено в процессоре или как внешнее по отношению к процессору, причем в этом случае оно может быть соединено с возможностью обмена данными с процессором при помощи различных средств, известных в данной области техники.
[1172] Заголовки включены в настоящее описание для ссылки и для помощи в поиске определенных разделов. Указанные заголовки не следует рассматривать как ограничивающие объем концепций в озаглавленных ими разделах, и эти концепции могут применяться в других разделах по всему описанию.
[1173] Приведенное выше описание раскрытых вариантов осуществления представлено для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники использовать настоящее изобретение. Различные модификации в отношении указанных вариантов осуществления должны быть очевидны для специалистов в данной области техники, и общие принципы, изложенные в настоящем описании, применимы к другим вариантам осуществления без отступления от сущности и объема настоящего изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается вариантами осуществления, раскрытыми в настоящем описании, но, напротив, соответствует самому широкому объему, совместимому с принципами и новыми отличительными особенностями, раскрытыми в настоящем описании.

Claims (69)

1. Способ генерации пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
получают пилотный символ для каждой антенны из множества антенн; получают ортогональную последовательность для каждой антенны из множества антенн, причем множеству антенн назначают различные ортогональные последовательности; и
выполняют покрытие пилотного символа для каждой антенны ортогональной последовательностью для данной антенны для получения последовательности покрытых пилотных символов для данной антенны, причем множество последовательностей покрытых пилотных символов для множества ортогональных пилот-сигналов получают для указанного множества антенн;
причем набор пилотных символов получают для каждой антенны и он предназначен для передачи по набору поддиапазонов.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя этап, на котором: передают множество ортогональных пилот-сигналов через множество антенн.
3. Способ по п.1, в котором ортогональные последовательности представляют собой последовательности Уолша.
4. Способ по п.1, в котором один пилотный символ получают и используют для множества антенн.
5. Способ по п.1, в котором пилотные символы в наборе выбирают таким образом, что сигналы, генерируемые на основе пилотных символов, имеют малую вариацию отношения пиковое значение/среднее значение.
6. Устройство генерации пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее:
средство получения пилотного символа для каждой антенны из множества антенн;
средство получения ортогональной последовательности для каждой антенны из множества антенн, причем множеству антенн назначают различные ортогональные последовательности; и
средство выполнения покрытия пилотного символа для каждой антенны ортогональной последовательностью для данной антенны для получения последовательности покрытых пилотных символов для данной антенны, причем множество последовательностей покрытых пилотных символов для множества ортогональных пилот-сигналов получают для указанного множества антенн,
причем набор пилотных символов получают для каждой антенны и он предназначен для передачи по набору поддиапазонов.
7. Устройство по п.6, дополнительно содержащее средство передачи множества ортогональных пилот-сигналов через множество антенн.
8. В беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), использующей мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM), способ генерации MIMO пилот-сигнала, содержащего множество ортогональных пилот-сигналов, подходящих для передачи через множество антенн, причем способ содержит этапы, на которых:
получают набор пилотных символов для каждой антенны из множества антенн, причем набор пилотных символов реализован с возможностью передачи по набору поддиапазонов;
получают ортогональную последовательность для каждой антенны из множества антенн, причем множеству антенн назначены различные ортогональные последовательности; и выполняют покрытие набора пилотных символов для каждой антенны ортогональной последовательностью для данной антенны для получения набора последовательностей покрытых пилотных символов для данной антенны; и обрабатывают набор последовательностей покрытых пилотных символов для каждой антенны для получения последовательности OFDM символов для данной антенны, причем множество последовательностей OFDM символов для множества ортогональных пилот-сигналов получают для множества антенн.
9. Способ по п.8, в котором пилотные символы в наборе выбирают таким образом, что сигналы, генерируемые на основе пилотных символов, имеют малую вариацию отношения пиковое значение/среднее значение.
10. Способ по п.9, в котором один набор пилотных символов получают и используют для множества антенн.
11. Способ приема MIMO пилот-сигнала, содержащего набор ортогональных пилот-сигналов, передаваемых через набор передающих антенн в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), причем способ содержит этапы, на которых:
получают первый набор последовательностей символов от набора приемных антенн, одна последовательность символов для каждой приемной антенны, причем первый набор последовательностей символов служит для MIMO пилот-сигнала, и при этом набор ортогональных пилот-сигналов для MIMO пилот-сигнала генерируют, основываясь на пилотном символе и наборе ортогональных последовательностей, назначенных набору передающих антенн, один ортогональный пилот-сигнал для каждой передающей антенны;
обрабатывают каждую последовательность символов в первом наборе с пилотным символом для получения соответствующей последовательности символов во втором наборе; и
снимают покрытие каждой последовательности символов при помощи набора ортогональных последовательностей для получения оценок отклика канала между набором передающих антенн и приемной антенной, связанной с последовательностью символов во втором наборе.
12. Способ по п.11, в котором оценки отклика канала для каждой приемной антенны включают в себя оценку усиления канала для каждой из передающих антенн и приемной антенны.
13. Способ по п.11, дополнительно включающий в себя этап, на котором усредняют оценки отклика канала по множеству кадров, в которых принимают MIMO пилот-сигнал.
14. Способ генерации направленного пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
получают первый пилотный символ, предназначенный для передачи через множество антенн;
получают первый направляющий вектор для первого пространственного канала MIMO канала; и
обрабатывают первый пилотный символ с первым направляющим вектором для получения первой группы символов передачи, один символ передачи для каждой из множества антенн, причем первая группа символов передачи предназначена для направленного пилот-сигнала для первого пространственного канала.
15. Способ по п.14, дополнительно содержащий этапы, на которых:
получают второй пилотный символ, предназначенный для передачи через множество антенн;
получают второй направляющий вектор для второго пространственного канала MIMO канала; и
обрабатывают второй пилотный символ со вторым направляющим вектором для получения второй группы символов передачи для направленного пилот-сигнала для второго пространственного канала.
16. Способ по п.15, дополнительно содержащий этапы, на которых:
передают первую группу символов передачи через множество антенн в первом периоде символа; и
передают вторую группу символов передачи через множество антенн во втором периоде символа.
17. Способ по п.15, дополнительно содержащий этапы, на которых:
передают первую группу символов передачи через множество антенн в первом поддиапазоне; и
передают вторую группу символов передачи через множество антенн во втором поддиапазоне.
18. Способ по п.17, в котором первую и вторую группы символов передают в одном периоде символа.
19. Способ по п.15, в котором первый и второй направляющие вектора связаны с первой и второй собственными модами соответственно матрицы отклика канала для MIMO канала, причем первый и второй пространственный каналы соответствуют первой и второй собственным модам соответственно.
20. Способ по п.15, в котором первый и второй направляющие вектора являются взаимно ортогональными.
21. Способ по п.14, в котором первый направляющий вектор получают, основываясь на собственном векторе в унитарной матрице, для матрицы отклика канала для MIMO канала.
22. Способ по п.14, в котором первый направляющий вектор включает в себя множество элементов, имеющих одинаковую величину, один элемент для каждой из множества антенн.
23. Способ по п.14, в котором первый направляющий вектор связан с основной собственной модой матрицы отклика канала для MIMO канала.
24. Устройство для передачи пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащее:
средство получения первого пилотного символа, предназначенного для передачи через множество антенн;
средство получения первого направляющего вектора для первого пространственного канала MIMO канала; и
средство обработки первого пилотного символа с первым направляющим вектором для получения первой группы символов передачи, один символ передачи для каждой из множества антенн, причем первая группа символов передачи предназначена для направленного пилот-сигнала для первого пространственного канала.
25. Устройство по п.24, дополнительно содержащее:
средство получения второго пилотного символа, предназначенного для передачи через множество антенн;
средство получения второго направляющего вектора для второго пространственного канала MIMO канала; и
средство обработки второго пилотного символа со вторым направляющим вектором для получения второй группы символов передачи для направленного пилот-сигнала для второго пространственного канала.
26. Способ генерации направленного пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), использующей мультиплексирование с ортогональным делением частот, содержащий этапы, на которых:
получают первый набор пилотных символов, предназначенный для передачи через множество антенн по первому набору поддиапазонов;
получают первый набор направляющих векторов для первого пространственного канала первого набора поддиапазонов; и
обрабатывают первый набор пилотных символов с первым набором направляющих векторов, для получения первого набора векторов символов, один вектор символов в первом наборе векторов символов для каждого поддиапазона в первом наборе поддиапазонов, причем каждый векторов символов в первом наборе векторов символов включает в себя множество символов передачи для множества антенн и соответствует направленному пилот-сигналу для первого пространственного канала поддиапазона, связанного с указанным векторов символов.
27. Способ по п.26, дополнительно содержащий этапы, на которых:
получают второй набор направляющих векторов для второго пространственного канала первого набора поддиапазонов; и
обрабатывают первый набор пилотных символов со вторым набором направляющих векторов, для получения второго набора векторов символов, причем каждый вектор символов во втором наборе векторов символов соответствует направленному пилот-сигналу для второго пространственного канала поддиапазона, связанного с указанным вектором символов.
28. Способ по п.27, дополнительно содержащий этапы, на которых:
передают первый набор векторов символов через множество антенн первого набора поддиапазонов в первом периоде символа; и
передают второй набор векторов символов через множество антенн первого набора поддиапазонов во втором периоде символа.
29. Способ по п.26, дополнительно содержащий этапы, на которых:
получают второй набор пилотных символов, предназначенный для передачи через множество антенн по второму набору поддиапазонов;
получают второй набор направляющих векторов для первого пространственного канала второго набора поддиапазонов; и
обрабатывают второй набор пилотных символов со вторым набором направляющих векторов, для получения второго набора векторов символов, один вектор символов во втором наборе векторов символов для каждого поддиапазона во втором наборе поддиапазонов, причем каждый из векторов символов во втором наборе векторов символов соответствует направленному пилот-сигналу для первого пространственного канала поддиапазона, связанного с указанным вектором символов.
30. Способ по п.29, дополнительно содержащий этапы, на которых:
передают первый набор векторов символов через множество антенн первого набора поддиапазонов; и
передают второй набор векторов символов через множество антенн второго набора поддиапазонов.
31. Способ по п.30, в котором первый набор векторов символов и второй набор векторов символов передают в одном периоде символа.
32. Способ по п.26, в котором пилотные символы в первом наборе выбирают таким образом, что сигналы, генерируемые на основе пилотных символов, имеют малую вариацию отношения пиковое значение/среднее значение.
33. Способ приема направленного пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
принимают первую группу символов от множества антенн для первого направленного пилот-сигнала через первый пространственный канал MIMO канала в MIMO системе, причем направленный пилот-сигнал генерируют, основываясь на пилотном символе и первом направляющем векторе для первого пространственного канала;
обрабатывают первую группу символов с указанным пилотным символом для получения второй группы символов;
определяют первый фактор масштабирования, основываясь на оценке мощности для символов в первой группе; и
выполняют масштабирование символов во второй группе на первый фактор масштабирования для получения второго направляющего вектора для первого пространственного канала.
34. Способ по п.33, в котором первый направленный пилот-сигнал передают в течение множества периодов символов, причем способ дополнительно содержит этап, на котором выполняют суммирование символов во второй группе для множества периодов символов.
35. Способ по п.33, дополнительно содержащий этап, на котором выводят согласованный фильтр для первого пространственного канала, основываясь на втором направляющем векторе.
36. Способ по п.33, в котором второй направляющий вектор используют для пространственной обработки при передаче данных через MIMO канал.
37. Способ по п.33, дополнительно содержащий этап, на котором выводят согласованный фильтр временного домена для первого пространственного канала, основываясь на втором направляющем векторе для первого пространственного канала.
38. Способ по п.37, в котором согласованный фильтр временного домена содержит импульс согласованного фильтра для каждой из множества антенн.
39. Способ по п.33, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают третью группу символов от множества антенн для второго направленного пилот-сигнала, принятого через второй пространственный канал MIMO канала, причем второй направленный пилот-сигнал генерируют, основываясь на указанном пилотном символе и первом направляющем векторе для второго пространственного канала;
обрабатывают третью группу символов с указанным пилотным символом для получения четвертой группы символов;
определяют второй фактор масштабирования, основываясь на оценке мощности для символов в третьей группе; и
выполняют масштабирование символов в четвертой группе на второй фактор масштабирования для получения второго направляющего вектора для второго пространственного канала.
40. Способ обработки пилот-сигналов в первом объекте в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
генерируют множество ортогональных пилот-сигналов для MIMO пилот-сигнала, основываясь на первом пилотном символе и множестве ортогональных последовательностей для множества антенн, причем множество ортогональных пилотных сигналов предназначено для передачи через множество антенн по первой линии; и
обрабатывают направленный пилот-сигнал, принятый от второго объекта через пространственный канал по второй линии, причем направленный пилот-сигнал генерируют, основываясь на втором пилотном символе и направляющем векторе для указанного пространственного канала, и при этом направляющий вектор получают, основываясь на MIMO пилот-сигнале.
41. Способ по п.40, в котором первая линия представляет собой нисходящую линию и вторая линия представляет собой восходящую линию MIMO системы.
42. Способ по п.40, в котором первая линия и вторая линия занимают одну полосу частот с использованием дуплексной связи с временным разделением.
43. Способ по п.42, в котором первая линия и вторая линия являются калиброванными, и первую линию оценивают как взаимообратную ко второй линии.
44. Способ по п.40, дополнительно включающий в себя этап, на котором генерируют пилот-сигнал маяка, основываясь на третьем пилотном символе, причем пилот-сигнал маяка содержит общий пилот-сигнал, подходящий для передачи через каждую из множества антенн по первой линии.
45. Способ по п.40, дополнительно включающий в себя этап, на котором генерируют пилот-сигнал несущей, используемой упомянутым вторым объектом для отслеживания фазы, для передачи по первой линии.
46. Способ по п.40, в котором генерация пилот-сигнала включает в себя этапы, на которых:
получают множество ортогональных последовательностей для множества антенн, причем множеству антенн назначены различные ортогональные последовательности, и
выполняют покрытие первого пилотного символа каждой из множества ортогональных последовательностей для получения соответствующего одного из множества ортогональных пилот-сигналов.
47. Способ по п.46 в котором множество ортогональных последовательностей является последовательностями Уолша.
48. Способ по п.40, в котором направленный пилот-сигнал, принимаемый от второго объекта, обрабатывают для получения оценки, по меньшей мере, одного направляющего вектора для первой линии.
49. Способ по п.40, в котором MIMO система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM).
50. Способ по п.49, в котором MIMO пилот-сигнал передают по множеству поддиапазонов.
51. Способ по п.49, в котором направленный пилот-сигнал принимают по множеству поддиапазонов.
52. Способ обработки пилот-сигналов в первом объекте в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
генерирую пилот-сигнал маяка, основываясь на первом пилотном символе, причем пилот-сигнал маяка содержит общий пилот-сигнал, подходящий для передачи через каждую из множества антенн по восходящей линии в MIMO системе;
генерируют множество ортогональных пилот-сигналов для MIMO пилот-сигнала, основываясь на втором пилотном символе и множестве ортогональных последовательностей для множества антенн, причем множество ортогональных пилотных сигналов предназначено для передачи через множество антенн по нисходящей линии; и
обрабатывают направленный пилот-сигнал, принятый от второго объекта через пространственный канал по восходящей линии в MIMO системе, причем направленный пилот-сигнал генерируют, основываясь на третьем пилотном символе и направляющем векторе для указанного пространственного канала, и при этом направляющий вектор получают, основываясь на MIMO пилот-сигнале.
53. Способ по п.52, в котором направленный пилот-сигнал, принятый от второго объекта обрабатывают для получения оценки, по меньшей мере, одного направляющего вектора для нисходящей линии.
54. Способ по п.52, в котором MIMO система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM), причем пилот-сигнал маяка генерируют, основываясь на первом наборе пилотных символов, и передают по первому набору поддиапазонов, при этом MIMO пилот-сигнал генерируют, основываясь на втором наборе пилотных символов, и передают по второму набору поддиапазонов.
55. Способ генерации направленного пилот-сигнала в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий этапы, на которых:
оценивают отклик канала первой линии в MIMO системе;
получают набор направляющих векторов для второй линии в MIMO системе, основываясь на оценке отклика канала для первой линии; и
генерируют направленный пилот-сигнал для пространственного канала второй линии, основываясь на направляющем векторе из набора направляющих векторов.
56. Способ по п.55, дополнительно содержащий этап, на котором:
передают направленный пилот-сигнал по второй линии.
57. Способ по п.55, дополнительно содержащий этап, на котором:
принимают MIMO пилот-сигнал по первой линии, причем MIMO пилот-сигнал содержит множество ортогональных пилот сигналов, сгенерированных, основываясь на множестве ортогональных последовательностей, и переданных по первой линии через множество антенн, при этом отклик канала первой линии оценивают, основываясь на принятом MIMO пилот-сигнале.
58. Способ по п.55, в котором набор направляющих векторов для второй линии получают путем выполнения разложения матрицы отклика канала для оценки отклика канала первой линии.
59. Способ по п.5 6, в котором первая линия представляет собой нисходящую линию, а вторая линия представляет собой восходящую линию в MIMO системе.
60. Способ по п.55, в котором генерация включает в себя этап, на котором выполняют формирование луча для пилотного символа, используя информацию, как об амплитуде, так и о фазе, для направляющего вектора для генерации направленного пилот-сигнала.
61. Способ по п.55, в котором генерация включает в себя этап, на котором выполняют направление луча для пилотного символа, используя информацию о фазе для направляющего вектора для генерации направленного пилот-сигнала.
62. Точка доступа в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащая:
передающий пространственный процессор, выполненный с возможностью генерации множества ортогональных пилот-сигналов для MIMO пилот-сигнала, основываясь на первом пилотном символе и множестве ортогональных последовательностей для множества антенн, причем множество ортогональных пилот-сигналов предназначено для передачи через множество антенн по нисходящей линии в MIMO системе; и
приемный пространственный процессор, выполненный с возможностью обработки направленного пилот-сигнала, принятого от терминала через пространственный канал по восходящей линии в MIMO системе, причем направленный пилот-сигнал генерируют в терминале, основываясь на втором пилотном символе и направляющем векторе для указанного пространственного канала, при этом направляющий вектор получают в терминале, основываясь на MIMO пилот-сигнале, принятом по нисходящей линии.
63. Точка доступа по п.62, в которой передающий пространственный процессор, дополнительно выполненный с возможностью генерации пилот-сигнала маяка, основываясь на третьем пилотном символе, причем пилот-сигнал маяка содержит общий пилот-сигнал, подходящий для передачи через каждую из множества антенн по нисходящей линии.
64. Точка доступа по п.62, в которой множество ортогональных последовательностей представляют собой последовательности Уолша.
65. Точка доступа по п.62, в которой MIMO система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM), причем MIMO пилот-сигнал генерируют для первого набора поддиапазонов, при этом направленный пилот-сигнал принимают по второму набору поддиапазонов.
66. Терминал в беспроводной коммуникационной системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO), содержащий:
приемный пространственный процессор, выполненный с возможностью обработки MIMO пилот-сигнала, принятого от точки доступа по нисходящей линии в MIMO системе, для получения оценок отклика канала для нисходящей линии, причем MIMO пилот-сигнал содержит множество ортогональных пилот-сигналов, сгенерированных, основываясь на пилотном символе и множестве ортогональных последовательностей, назначенных множеству антенн в точке доступа, один ортогональный пилот-сигнал для каждой из множества антенн; и
передающий пространственный процессор, выполненный с возможностью генерации направленного пилот-сигнала, основываясь на втором пилотном символе и направляющем векторе для пространственного канала восходящей линии в MIMO системе.
67. Терминал по п.66, дополнительно содержащий контроллер, выполненный с возможностью вывода направляющего вектора для пространственного канала восходящей линии, основываясь на оценках отклика канала, полученных для нисходящей линии.
68. Терминал по п.67, в котором контроллер реализован с возможностью выполнения разложения матрицы отклика канала для оценок отклика канала нисходящей линии для вывода направляющего вектора для пространственного канала восходящей линии.
69. Терминал по п.66, в котором MIMO система использует мультиплексирование с ортогональным делением частот (OFDM), причем оценки отклика канала получают для каждого поддиапазона из первого множества поддиапазонов, основываясь на MIMO пилот-сигнале, принятом по указанному поддиапазону, при этом направленный пилот-сигнал генерируют для каждого поддиапазона из второго множества поддиапазонов.
RU2005115874/09A 2002-10-25 2003-10-24 Пилот-сигналы для коммуникационной системы с множеством входов и множеством выходов (mimo) RU2349042C2 (ru)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42146202P 2002-10-25 2002-10-25
US42142802P 2002-10-25 2002-10-25
US42130902P 2002-10-25 2002-10-25
US60/421,309 2002-10-25
US60/421,462 2002-10-25
US60/421,428 2002-10-25
US43261702P 2002-12-10 2002-12-10
US60/432,617 2002-12-10
US43860103P 2003-01-07 2003-01-07
US60/438,601 2003-01-07
US10/610,446 2003-06-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005115874A RU2005115874A (ru) 2006-01-20
RU2349042C2 true RU2349042C2 (ru) 2009-03-10

Family

ID=32996541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115874/09A RU2349042C2 (ru) 2002-10-25 2003-10-24 Пилот-сигналы для коммуникационной системы с множеством входов и множеством выходов (mimo)

Country Status (16)

Country Link
US (4) US7986742B2 (ru)
EP (2) EP2363970B1 (ru)
JP (2) JP4657918B2 (ru)
KR (1) KR101046824B1 (ru)
AT (1) ATE525823T1 (ru)
AU (2) AU2003287297C1 (ru)
BR (2) BRPI0315536B1 (ru)
CA (2) CA2501634C (ru)
DK (2) DK1556985T3 (ru)
ES (2) ES2371460T3 (ru)
MX (1) MXPA05004393A (ru)
PT (2) PT2363970E (ru)
RU (1) RU2349042C2 (ru)
TW (1) TWI337478B (ru)
UA (1) UA83472C2 (ru)
WO (1) WO2004038988A2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510137C2 (ru) * 2009-06-23 2014-03-20 Нтт Досомо, Инк. Мобильный терминал, базовая радиостанция и способ осуществления связи
RU2523435C1 (ru) * 2010-04-27 2014-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Эффективное определение группы и перегрузка для многопользовательских передач mimo
RU2648272C1 (ru) * 2014-06-17 2018-03-23 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд Пользовательское устройство, устройство узла доступа, центральный контроллер сети и соответствующие способы
US10548111B2 (en) 2010-05-16 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Efficient group ID management for wireless local area networks (WLANs)

Families Citing this family (251)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US8363744B2 (en) 2001-06-10 2013-01-29 Aloft Media, Llc Method and system for robust, secure, and high-efficiency voice and packet transmission over ad-hoc, mesh, and MIMO communication networks
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US8194770B2 (en) 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
EP1589684A4 (en) * 2003-01-29 2008-12-10 Mitsubishi Electric Corp MULTI-RADIO COMMUNICATION SYSTEM, TRANSMIT AND RECEIVING DEVICE
CN1806407B (zh) * 2003-06-30 2011-05-18 日本电气株式会社 使用多个发送接收天线的编码扩展无线通信中的扩展编码分配方法及使用了该方法的编码扩展无线通信系统
US20050047496A1 (en) * 2003-08-13 2005-03-03 Mcintire William K. Modem with pilot symbol synchronization
DE10338053B4 (de) * 2003-08-19 2005-12-15 Siemens Ag Verfahren zur Zuweisung von Funkressourcen und Netzeinrichtung in einem Mehrträgerfunkkommunikationssystem
US7668201B2 (en) * 2003-08-28 2010-02-23 Symbol Technologies, Inc. Bandwidth management in wireless networks
US7742546B2 (en) * 2003-10-08 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Receiver spatial processing for eigenmode transmission in a MIMO system
US7680461B2 (en) 2003-11-05 2010-03-16 Sony Corporation Wireless communications system, wireless communications method, and wireless communications apparatus
KR100975720B1 (ko) * 2003-11-13 2010-08-12 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나를 구비하는 직교주파수분할다중화 시스템에서 공간 분할 다중화를 고려하여 채널 할당을 수행하는 방법 및 시스템
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US20050135321A1 (en) * 2003-12-17 2005-06-23 Jacob Sharony Spatial wireless local area network
KR100818774B1 (ko) 2004-01-29 2008-04-03 포스데이타 주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 다중-반송파 및 직접 시퀀스확산 스펙트럼 신호를 중첩시키는 방법 및 장치
US8077691B2 (en) * 2004-03-05 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for MISO and MIMO receivers in a multi-antenna system
WO2005088853A1 (en) 2004-03-09 2005-09-22 Neocific Inc. Methods and apparatus for random access in multi-carrier communication systems
US7742533B2 (en) 2004-03-12 2010-06-22 Kabushiki Kaisha Toshiba OFDM signal transmission method and apparatus
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US7633994B2 (en) * 2004-07-30 2009-12-15 Rearden, LLC. System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US11451275B2 (en) 2004-04-02 2022-09-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US10749582B2 (en) 2004-04-02 2020-08-18 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US10277290B2 (en) 2004-04-02 2019-04-30 Rearden, Llc Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems
US10187133B2 (en) * 2004-04-02 2019-01-22 Rearden, Llc System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network
US7418053B2 (en) * 2004-07-30 2008-08-26 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US7711030B2 (en) * 2004-07-30 2010-05-04 Rearden, Llc System and method for spatial-multiplexed tropospheric scatter communications
US9819403B2 (en) * 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US7636381B2 (en) * 2004-07-30 2009-12-22 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US11309943B2 (en) 2004-04-02 2022-04-19 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US11394436B2 (en) 2004-04-02 2022-07-19 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US9312929B2 (en) 2004-04-02 2016-04-12 Rearden, Llc System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS)
US10985811B2 (en) 2004-04-02 2021-04-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US10425134B2 (en) 2004-04-02 2019-09-24 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US8571086B2 (en) * 2004-04-02 2013-10-29 Rearden, Llc System and method for DIDO precoding interpolation in multicarrier systems
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8170081B2 (en) 2004-04-02 2012-05-01 Rearden, LLC. System and method for adjusting DIDO interference cancellation based on signal strength measurements
US7599420B2 (en) * 2004-07-30 2009-10-06 Rearden, Llc System and method for distributed input distributed output wireless communications
US9826537B2 (en) * 2004-04-02 2017-11-21 Rearden, Llc System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters
US8160121B2 (en) * 2007-08-20 2012-04-17 Rearden, Llc System and method for distributed input-distributed output wireless communications
US10886979B2 (en) * 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US10200094B2 (en) * 2004-04-02 2019-02-05 Rearden, Llc Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems
US8923785B2 (en) * 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
JP2005328312A (ja) * 2004-05-13 2005-11-24 Ntt Docomo Inc チャネル推定装置、チャネル推定方法及び無線受信機
KR101053610B1 (ko) * 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
US8027243B2 (en) 2004-06-25 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Allocation of radio resource in orthogonal frequency division multiplexing system
CA2472671A1 (en) * 2004-06-29 2005-12-29 Ignis Innovation Inc. Voltage-programming scheme for current-driven amoled displays
US8000221B2 (en) * 2004-07-20 2011-08-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive pilot insertion for a MIMO-OFDM system
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
US7372913B2 (en) * 2004-07-22 2008-05-13 Qualcomm Incorporated Pilot tones in a multi-transmit OFDM system usable to capture transmitter diversity benefits
EP1622288B1 (en) * 2004-07-27 2012-10-24 Broadcom Corporation Pilot symbol transmission for multiple-transmit communication systems
US9685997B2 (en) 2007-08-20 2017-06-20 Rearden, Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems
JP2006054705A (ja) * 2004-08-12 2006-02-23 Toshiba Corp 無線送信装置及び無線送信方法
CN101080907A (zh) * 2004-09-09 2007-11-28 艾格瑞系统有限公司 用于在多天线通信系统中传递正交导频音的方法和设备
WO2006063448A1 (en) * 2004-12-15 2006-06-22 Ignis Innovation Inc. Method and system for programming, calibrating and driving a light emitting device display
JP4464836B2 (ja) * 2005-01-14 2010-05-19 パナソニック株式会社 マルチアンテナ通信装置の通信方法及びマルチアンテナ通信装置
GB2437196B (en) * 2005-01-14 2009-06-03 Piping Hot Networks Ltd Dual payload and adaptive modulation
US8363604B2 (en) 2005-02-01 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling a transmission data rate based on feedback relating to channel conditions
JP4562542B2 (ja) * 2005-02-15 2010-10-13 三洋電機株式会社 キャリブレーション方法ならびにそれを利用した基地局装置、端末装置および無線装置
JP4599192B2 (ja) * 2005-03-02 2010-12-15 株式会社日立製作所 無線データ通信システム、および、無線データ通信方法
JP4646680B2 (ja) * 2005-03-04 2011-03-09 三洋電機株式会社 キャリブレーション方法ならびにそれを利用した無線装置および通信システム
US7631240B2 (en) * 2005-03-07 2009-12-08 Qualcomm Incorporated Block ack protocols for wireless packet network
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
US7813383B2 (en) 2005-03-10 2010-10-12 Qualcomm Incorporated Method for transmission of time division multiplexed pilot symbols to aid channel estimation, time synchronization, and AGC bootstrapping in a multicast wireless system
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
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
US20060221928A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-05 Jacob Sharony Wireless device and method for wireless multiple access
US20060221904A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-05 Jacob Sharony Access point and method for wireless multiple access
US20060221873A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-05 Jacob Sharony System and method for wireless multiple access
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
JP4646682B2 (ja) * 2005-04-13 2011-03-09 三洋電機株式会社 キャリブレーション方法ならびにそれを利用した無線装置および通信システム
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
US7590183B2 (en) * 2005-05-12 2009-09-15 Intellon Corporation Generating signals for transmission of information
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US20060262874A1 (en) * 2005-05-17 2006-11-23 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for power control in a multiple antenna system
EP1727297A1 (en) * 2005-05-25 2006-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Method and Terminal for reducing interference in a radio communication system
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US20060291431A1 (en) * 2005-05-31 2006-12-28 Nokia Corporation Novel pilot sequences and structures with low peak-to-average power ratio
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US7643843B2 (en) * 2005-06-14 2010-01-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for transmit power control in a multiple-input multiple-output wireless communication system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
EP1737176A1 (en) * 2005-06-20 2006-12-27 NTT DoCoMo, Inc. Signalling for allocation of a communication link in a MIMO system
US8670493B2 (en) 2005-06-22 2014-03-11 Eices Research, Inc. Systems and/or methods of increased privacy wireless communications
US8233554B2 (en) 2010-03-29 2012-07-31 Eices Research, Inc. Increased capacity communications for OFDM-based wireless communications systems/methods/devices
USRE47633E1 (en) 2005-06-22 2019-10-01 Odyssey Wireless Inc. Systems/methods of conducting a financial transaction using a smartphone
CA2510855A1 (en) * 2005-07-06 2007-01-06 Ignis Innovation Inc. Fast driving method for amoled displays
KR101108054B1 (ko) * 2005-07-15 2012-01-25 엘지전자 주식회사 Mimo-ofdm 시스템에서의 전치부호 전송 방법 및데이터 전송 장치
WO2007011138A2 (en) * 2005-07-15 2007-01-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting pilot symbols in wireless communication system
US7916694B2 (en) * 2005-07-19 2011-03-29 Broadcom Corporation Method and system reducing peak to average power ratio (PAPR) in a communication network
WO2007012193A1 (en) * 2005-07-27 2007-02-01 Nortel Networks Limited Pilots for frequency division multiple access communications
US20070183386A1 (en) * 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
EP2242309B1 (en) 2005-08-16 2011-12-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive server selection in wireless communications
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
US7826555B2 (en) 2005-08-24 2010-11-02 Panasonic Corporation MIMO-OFDM transmission device and MIMO-OFDM transmission method
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
EP2858264B1 (en) 2005-09-30 2019-12-18 Apple Inc. MIMO communication system
TWI259614B (en) * 2005-10-14 2006-08-01 Realtek Semiconductor Corp Beam forming apparatus applied in multiple input multiple output system and related method
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
WO2007050916A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for transmitting and receiving assignments in wireless communication systems
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
EP1931070A1 (en) * 2005-10-28 2008-06-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmitting device, receiving device, transmitting method, receiving method and wireless communication system
EP1780968A1 (en) * 2005-10-28 2007-05-02 Alcatel Lucent OFDM based transmission in a cellular single frequency network with a pilot adapted channel multiplexing structure
US8594151B2 (en) * 2005-10-31 2013-11-26 Nokia Corporation Pilot sequence detection
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
US20070160016A1 (en) * 2006-01-09 2007-07-12 Amit Jain System and method for clustering wireless devices in a wireless network
EP1808989A1 (de) * 2006-01-12 2007-07-18 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur digitalen drahtlosen Nachrichtenübertragung über einen breitbandigen Mobilfunkkanal
US8130857B2 (en) 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
TWI415430B (zh) * 2006-01-20 2013-11-11 Qualcomm Inc 無線通信系統中用於引導多工之方法及裝置
KR101221706B1 (ko) * 2006-01-25 2013-01-11 삼성전자주식회사 고속 패킷 데이터 시스템의 순방향 링크에서 다중 입력 다중 출력 기술을 지원하는 송수신 장치 및 방법
US8358630B2 (en) 2006-02-03 2013-01-22 Lg Electronics Inc. Method of transmitting at least one sub-packet based on feedback information in a wireless communication system
EP1987507B1 (en) * 2006-02-10 2014-06-04 Ignis Innovation Inc. Method and system for electroluminescent displays
GB2436414A (en) 2006-02-20 2007-09-26 British Broadcasting Corp OFDM - MIMO radio frequency transmission system
US8077595B2 (en) 2006-02-21 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Flexible time-frequency multiplexing structure for wireless communication
US9461736B2 (en) 2006-02-21 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sub-slot packets in wireless communication
US7782806B2 (en) 2006-03-09 2010-08-24 Qualcomm Incorporated Timing synchronization and channel estimation at a transition between local and wide area waveforms using a designated TDM pilot
KR101285885B1 (ko) * 2006-03-14 2013-07-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 파일롯 심볼 전송 방법 및 장치
WO2007106980A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-27 Nortel Networks Limited Closed-loop mimo systems and methods
US9130791B2 (en) * 2006-03-20 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Uplink channel estimation using a signaling channel
JP2009530992A (ja) * 2006-03-20 2009-08-27 クゥアルコム・インコーポレイテッド シグナリングチャネルを用いたアップリンクチャネル推定
JP2007300383A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Fujitsu Ltd Mimo−ofdm送信機
CA2556961A1 (en) 2006-08-15 2008-02-15 Ignis Innovation Inc. Oled compensation technique based on oled capacitance
KR101249942B1 (ko) 2006-08-31 2013-04-03 아주대학교산학협력단 통신 시스템에서 업링크 무선 프레임 생성 방법
TW200826702A (en) * 2006-09-19 2008-06-16 Qualcomm Inc Multiplexing strip and data channels in a time division duplex communication system
WO2008036687A1 (en) * 2006-09-19 2008-03-27 Qualcomm Incorporated Offsetting beacon positions in a time division duplex communication system
UA93928C2 (ru) * 2006-10-24 2011-03-25 Квелкомм Інкорпорейтед Структуры кадров для систем беспроводной связи
WO2008059985A1 (fr) * 2006-11-17 2008-05-22 Nec Corporation Système de communication mimo à trajets de communication déterministes, et procédé
EP2095535A1 (en) * 2006-12-08 2009-09-02 Nokia Corporation Calibration in a spread spectrum communications system
EP2091165B1 (en) * 2006-12-08 2014-09-17 Fujitsu Limited Method for reducing interference between adjacent sectors, and base station apparatus
US8009639B2 (en) * 2006-12-27 2011-08-30 Wireless Technology Solutions Llc Feedback control in an FDD TDD-CDMA system
CN101222301B (zh) * 2007-01-11 2011-10-26 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工模式系统实现多输入多输出闭环传输的方法
KR20080114452A (ko) * 2007-06-26 2008-12-31 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 데이터 전송방법 및 코드북구성방법
KR100975313B1 (ko) * 2007-07-05 2010-08-12 삼성전자주식회사 다중 입출력 무선통신 시스템에서 다변 다항식을 이용한신호검출 장치 및 방법
US8989155B2 (en) 2007-08-20 2015-03-24 Rearden, Llc Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems
CN101796862B (zh) * 2007-09-04 2013-11-06 夏普株式会社 基站装置、移动站装置、分布天线无线通信系统、导频信道生成方法、同步信道生成方法及天线选择方法
US20090093222A1 (en) * 2007-10-03 2009-04-09 Qualcomm Incorporated Calibration and beamforming in a wireless communication system
US8798665B2 (en) * 2007-11-15 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Beacon-based control channels
US9326253B2 (en) * 2007-11-15 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Wireless communication channel blanking
US8761032B2 (en) 2007-11-16 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Random reuse based control channels
WO2009083978A2 (en) * 2007-12-31 2009-07-09 Mobilicom Ltd. Method, device and system of wireless communication
KR101551527B1 (ko) * 2008-01-04 2015-09-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Hspa에서 wtru 상태 이행을 수행하기 위한 방법 및 장치
US9009573B2 (en) * 2008-02-01 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for facilitating concatenated codes for beacon channels
US9107239B2 (en) 2008-04-07 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems and methods to define control channels using reserved resource blocks
US8675537B2 (en) * 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
KR101502625B1 (ko) * 2008-04-16 2015-03-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 파일럿 시퀀스 맵핑 방법
CN102017448B (zh) * 2008-04-30 2015-07-29 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于向无线电站用信令告知资源的方法及用于此的无线电站
CN101610135B (zh) * 2008-06-20 2012-12-26 电信科学技术研究院 分布式天线系统及其数据传输方法、中心控制器
US9374746B1 (en) * 2008-07-07 2016-06-21 Odyssey Wireless, Inc. Systems/methods of spatial multiplexing
WO2010013468A1 (ja) * 2008-07-29 2010-02-04 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置、無線通信端末装置および巡回遅延設定方法
US8259825B2 (en) * 2008-08-08 2012-09-04 Motorola Mobility, Inc. Mapping and signaling of common reference symbols for multiple antennas
US8155138B2 (en) * 2008-08-19 2012-04-10 Qualcomm Incorporated Training sequences for very high throughput wireless communication
US8767524B2 (en) * 2008-08-19 2014-07-01 Qualcomm Incorporated Training sequences for very high throughput wireless communication
US8472309B2 (en) * 2008-08-20 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Using CDMA to send uplink signals in WLANs
EP2329605A4 (en) * 2008-09-22 2013-04-17 Nortel Networks Ltd METHOD AND SYSTEM FOR A PUCCH ROOM CODE TRANSMISSION DIVERSITY
WO2010046890A1 (en) * 2008-10-23 2010-04-29 Designart Networks Ltd Method for channel estimation in a point-to-point communication network
EP2219316A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-18 Alcatel Lucent Method and apparatus for assigning pilot sequences for further crosstalk evaluation
US9312978B2 (en) 2009-03-04 2016-04-12 Centre Of Excellence In Wireless Technology Pilot aided data transmission and reception with interference mitigation in wireless systems
WO2010106549A2 (en) * 2009-03-04 2010-09-23 Centre Of Excellence In Wireless Pilot aided data transmission and reception with interference mitigation in wireless systems
US9647810B2 (en) * 2009-03-17 2017-05-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping pilot signals in multi-stream transmissions
KR20110044155A (ko) * 2009-10-22 2011-04-28 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 임의 접근 채널 전송 장치 및 방법
KR20120113769A (ko) * 2010-01-08 2012-10-15 샤프 가부시키가이샤 사운딩 참조 신호 송신에 대한 이동체 통신 방법 및 시스템, 및 기지국, 유저 기기 및 이들에 탑재되는 집적 회로
KR101701441B1 (ko) 2010-02-24 2017-02-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 결집 비콘을 전송하는 방법 및 장치
CN101834629B (zh) * 2010-04-06 2014-10-22 中兴通讯股份有限公司 一种指示传输参数的方法及系统
US8625631B2 (en) * 2010-04-08 2014-01-07 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for pilot-reuse in reciprocity-based training schemes for downlink multi-user MIMO
US9887754B2 (en) * 2010-05-04 2018-02-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for optimizing power distribution between symbols
WO2012058648A2 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Neocific, Inc. Transmission of synchronization and control signals in a broadband wireless system
EP2677676A4 (en) 2011-02-18 2018-01-24 Sun Patent Trust Method of signal generation and signal generating device
US20120269142A1 (en) * 2011-04-24 2012-10-25 Broadcom Corporation Doppler adaptation using pilot patterns within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8792372B2 (en) * 2011-06-20 2014-07-29 Xiao-an Wang Carrier-phase difference detection with mismatched transmitter and receiver delays
US8780943B2 (en) 2011-10-17 2014-07-15 Golba Llc Method and system for utilizing multiplexing to increase throughput in a network of distributed transceivers with array processing
CN103096379B (zh) * 2011-11-07 2015-07-08 华为技术有限公司 控制信息传输方法
US9661612B2 (en) * 2012-06-29 2017-05-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for uplink control channel multiplexing in beamformed cellular systems
US9226092B2 (en) 2012-08-08 2015-12-29 Golba Llc Method and system for a distributed configurable transceiver architecture and implementation
CN103840851A (zh) * 2012-11-21 2014-06-04 中兴通讯股份有限公司 一种多工器
US11189917B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for distributing radioheads
US11190947B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
US10194346B2 (en) 2012-11-26 2019-01-29 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US11050468B2 (en) 2014-04-16 2021-06-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
KR101772040B1 (ko) * 2013-01-02 2017-08-29 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 빠른 빔 링크 형성을 위한 방법 및 장치
US9973246B2 (en) 2013-03-12 2018-05-15 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US9923657B2 (en) 2013-03-12 2018-03-20 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10488535B2 (en) 2013-03-12 2019-11-26 Rearden, Llc Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques
US10164698B2 (en) 2013-03-12 2018-12-25 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10547358B2 (en) 2013-03-15 2020-01-28 Rearden, Llc Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications
US11290162B2 (en) 2014-04-16 2022-03-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US10855346B2 (en) 2014-05-07 2020-12-01 National Instruments Corporation Massive MIMO architecture
US9924510B2 (en) * 2014-12-03 2018-03-20 Intel IP Corporation Wireless device, method, and computer readable media for orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) allocations based on a basic tone resource unit or entire sub-channel
CN112953611A (zh) * 2015-03-30 2021-06-11 索尼公司 优化用户设备与基站之间的无线信道的设备和方法
JP2016195331A (ja) * 2015-03-31 2016-11-17 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. アレーアンテナ送受信装置及び校正値算出方法
US10181966B1 (en) 2015-05-01 2019-01-15 Marvell International Ltd. WiFi classification by pilot sequences
US10382598B1 (en) 2015-05-01 2019-08-13 Marvell International Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10038518B1 (en) 2015-06-11 2018-07-31 Marvell International Ltd. Signaling phy preamble formats
JP6480286B2 (ja) * 2015-08-07 2019-03-06 日本電信電話株式会社 無線通信システム及び無線通信方法
US9401824B1 (en) * 2015-09-24 2016-07-26 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Method and apparatus of channel estimation in multi-user massive MIMO systems
US9654188B2 (en) 2015-09-30 2017-05-16 National Instruments Corporation Scalable massive MIMO
KR102550919B1 (ko) * 2016-02-04 2023-07-05 데카웨이브 리미티드 보안 채널 사운딩
EP3414846B1 (en) * 2016-02-08 2022-03-30 Sony Group Corporation Operating a cellular mimo system
CN107689839B (zh) 2016-08-04 2020-09-22 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法及装置
CN112202541B (zh) 2016-08-04 2022-02-22 中兴通讯股份有限公司 一种信号传输方法及装置
CN109478993B (zh) 2017-03-25 2021-11-19 Lg 电子株式会社 无线通信系统中终端接收相位跟踪参考信号的方法和支持该方法的设备
TWI618374B (zh) * 2017-04-21 2018-03-11 國立臺灣大學 束波成型索引空間調變的方法
US10321332B2 (en) 2017-05-30 2019-06-11 Movandi Corporation Non-line-of-sight (NLOS) coverage for millimeter wave communication
US20210143931A1 (en) * 2017-06-16 2021-05-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, apparatuses, and computer programs for link adaptation
US10484078B2 (en) 2017-07-11 2019-11-19 Movandi Corporation Reconfigurable and modular active repeater device
WO2019037847A1 (en) 2017-08-23 2019-02-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. CALIBRATION AND RADIO LINK TESTING OF MULTI-ANTENNA DEVICES BASED ON BEAM FORMATION IN ANECHOIC AND NON-ANECHOIC ENVIRONMENTS
US10348371B2 (en) 2017-12-07 2019-07-09 Movandi Corporation Optimized multi-beam antenna array network with an extended radio frequency range
US10862559B2 (en) 2017-12-08 2020-12-08 Movandi Corporation Signal cancellation in radio frequency (RF) device network
US10090887B1 (en) 2017-12-08 2018-10-02 Movandi Corporation Controlled power transmission in radio frequency (RF) device network
US10637159B2 (en) 2018-02-26 2020-04-28 Movandi Corporation Waveguide antenna element-based beam forming phased array antenna system for millimeter wave communication
US11088457B2 (en) 2018-02-26 2021-08-10 Silicon Valley Bank Waveguide antenna element based beam forming phased array antenna system for millimeter wave communication
CN108601075A (zh) * 2018-04-03 2018-09-28 赣南师范大学 Ofdm认知无线电系统的单用户注水功率分配方法
US10348388B1 (en) 2018-04-30 2019-07-09 Khalifa University of Science and Technology Direct data detection for MIMO communications systems
CN109005133B (zh) * 2018-07-12 2021-04-16 南京邮电大学 双稀疏多径信道模型及基于此模型的信道估计方法
US10673555B2 (en) 2018-07-23 2020-06-02 DecaWave, Ltd. Secure channel sounding
CN110289894B (zh) * 2019-07-17 2021-07-02 电子科技大学 一种新型调制方法
FR3107152B1 (fr) * 2020-02-07 2022-09-09 Fond B Com Procédé et dispositif de détermination d’une séquence pilote, procédé d’estimation de canal et programme d’ordinateur associés
KR20220147449A (ko) 2021-04-27 2022-11-03 삼성전자주식회사 운반파 묶음을 지원하는 무선 통신 장치 및 이의 동작 방법

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152132C1 (ru) * 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией

Family Cites Families (563)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1730801A (en) 1927-11-01 1929-10-08 Warren S D Co Method of treating molds
US4679227A (en) 1985-05-20 1987-07-07 Telebit Corporation Ensemble modem structure for imperfect transmission media
CA1261080A (en) 1985-12-30 1989-09-26 Shunichiro Tejima Satellite communications system with random multiple access and time slot reservation
JPH063956Y2 (ja) 1986-03-14 1994-02-02 松下電工株式会社 電動ガレ−ジ扉
US4750198A (en) * 1986-12-12 1988-06-07 Astronet Corporation/Plessey U.K. Cellular radiotelephone system providing diverse separately-accessible groups of channels
US4797879A (en) * 1987-06-05 1989-01-10 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Packet switched interconnection protocols for a star configured optical lan
JPH01132027A (ja) 1987-11-17 1989-05-24 Toshiba Corp 陰極線管のパネルのシール面の洗浄装置
JP2873320B2 (ja) 1989-09-19 1999-03-24 日本電信電話株式会社 移動局の在圏セクタ判定方式
JPH03104430U (ru) 1990-02-14 1991-10-30
US5081679A (en) 1990-07-20 1992-01-14 Ericsson Ge Mobile Communications Holding Inc. Resynchronization of encryption systems upon handoff
IL100213A (en) 1990-12-07 1995-03-30 Qualcomm Inc CDMA microcellular telephone system and distributed antenna system therefor
US5239677A (en) 1991-07-01 1993-08-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for initiating communication on an assigned frequency
IT1250515B (it) 1991-10-07 1995-04-08 Sixtel Spa Rete per area locale senza fili.
US5241544A (en) * 1991-11-01 1993-08-31 Motorola, Inc. Multi-channel tdm communication system slot phase correction
US5592490A (en) 1991-12-12 1997-01-07 Arraycomm, Inc. Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
US6850252B1 (en) * 1999-10-05 2005-02-01 Steven M. Hoffberg Intelligent electronic appliance system and method
US5295159A (en) * 1992-04-17 1994-03-15 Bell Communications Research, Inc. Coordinated coding for digital transmission
JPH063956A (ja) 1992-06-17 1994-01-14 Seiko Epson Corp 記録材料の残量検出装置
RU2015281C1 (ru) 1992-09-22 1994-06-30 Борис Михайлович Кондрашов Запорное устройство
US5404355A (en) 1992-10-05 1995-04-04 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
GB2300337B (en) 1992-10-05 1997-03-26 Ericsson Ge Mobile Communicat Digital control channel
DE69327837T2 (de) 1992-12-01 2000-10-12 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Teilband-Diversityübertragungssystem
US5471647A (en) 1993-04-14 1995-11-28 The Leland Stanford Junior University Method for minimizing cross-talk in adaptive transmission antennas
US5479447A (en) 1993-05-03 1995-12-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford, Junior University Method and apparatus for adaptive, variable bandwidth, high-speed data transmission of a multicarrier signal over digital subscriber lines
US5483667A (en) 1993-07-08 1996-01-09 Northern Telecom Limited Frequency plan for a cellular network
DE69423546T2 (de) * 1993-07-09 2000-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven Telekommunikationsnetzwerk, Hauptstation und Nebenstation zum Gebrauch in solchem Netzwerk
ZA946674B (en) 1993-09-08 1995-05-02 Qualcomm Inc Method and apparatus for determining the transmission data rate in a multi-user communication system
US5506861A (en) * 1993-11-22 1996-04-09 Ericsson Ge Mobile Comminications Inc. System and method for joint demodulation of CDMA signals
US5490087A (en) 1993-12-06 1996-02-06 Motorola, Inc. Radio channel access control
US5418813A (en) 1993-12-06 1995-05-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for creating a composite waveform
US5422733A (en) 1994-02-04 1995-06-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for facsimile communication of first and second type information with selective call communication systems
US5491837A (en) 1994-03-07 1996-02-13 Ericsson Inc. Method and system for channel allocation using power control and mobile-assisted handover measurements
US5493712A (en) * 1994-03-23 1996-02-20 At&T Corp. Fast AGC for TDMA radio systems
JP3055085B2 (ja) 1994-04-22 2000-06-19 株式会社アドバンテスト デジタル変調解析装置
CA2189150A1 (en) 1994-05-02 1995-11-09 Robert John Schwendeman Multiple subchannel flexible protocol method and apparatus
US5677909A (en) 1994-05-11 1997-10-14 Spectrix Corporation Apparatus for exchanging data between a central station and a plurality of wireless remote stations on a time divided commnication channel
US6157343A (en) * 1996-09-09 2000-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Antenna array calibration
DE4425713C1 (de) 1994-07-20 1995-04-20 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zur Vielträger Modulation und Demodulation von digital codierten Daten
FR2724084B1 (fr) 1994-08-31 1997-01-03 Alcatel Mobile Comm France Systeme de transmission d'informations par un canal de transmission variant dans le temps, et equipements d'emission et de reception correspondants
US5710768A (en) 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
ZA957858B (en) 1994-09-30 1996-04-22 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
JPH08274756A (ja) 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
JP3231575B2 (ja) * 1995-04-18 2001-11-26 三菱電機株式会社 無線データ伝送装置
KR0155818B1 (ko) 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
US6018317A (en) 1995-06-02 2000-01-25 Trw Inc. Cochannel signal processing system
US5606729A (en) * 1995-06-21 1997-02-25 Motorola, Inc. Method and apparatus for implementing a received signal quality measurement in a radio communication system
US5729542A (en) * 1995-06-28 1998-03-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for communication system access
US7929498B2 (en) * 1995-06-30 2011-04-19 Interdigital Technology Corporation Adaptive forward power control and adaptive reverse power control for spread-spectrum communications
US5638369A (en) 1995-07-05 1997-06-10 Motorola, Inc. Method and apparatus for inbound channel selection in a communication system
EP0753948B1 (en) 1995-07-11 2006-06-07 Alcatel Capacity allocation for OFDM
GB9514659D0 (en) 1995-07-18 1995-09-13 Northern Telecom Ltd An antenna downlink beamsteering arrangement
US5867539A (en) * 1995-07-21 1999-02-02 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the effect of impulse noise on receivers
FI98674C (fi) 1995-08-18 1997-07-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä lähetystehon säätämiseksi yhteydenmuodostuksen aikana sekä solukkoradiojärjestelmä
JP2802255B2 (ja) 1995-09-06 1998-09-24 株式会社次世代デジタルテレビジョン放送システム研究所 直交周波数分割多重伝送方式及びそれを用いる送信装置と受信装置
GB9521739D0 (en) 1995-10-24 1996-01-03 Nat Transcommunications Ltd Decoding carriers encoded using orthogonal frequency division multiplexing
US6005876A (en) 1996-03-08 1999-12-21 At&T Corp Method and apparatus for mobile data communication
US5699365A (en) 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
JPH09266466A (ja) 1996-03-28 1997-10-07 Sumitomo Electric Ind Ltd デジタル伝送システム
US5799005A (en) 1996-04-30 1998-08-25 Qualcomm Incorporated System and method for determining received pilot power and path loss in a CDMA communication system
US5924015A (en) 1996-04-30 1999-07-13 Trw Inc Power control method and apparatus for satellite based telecommunications system
IL120574A (en) 1996-05-17 2002-09-12 Motorala Ltd Method and devices for transmitter path weights
JPH09307526A (ja) 1996-05-17 1997-11-28 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
JPH09327073A (ja) 1996-06-07 1997-12-16 N T T Ido Tsushinmo Kk Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル配置および送信方法
US5822374A (en) 1996-06-07 1998-10-13 Motorola, Inc. Method for fine gains adjustment in an ADSL communications system
FI101920B1 (fi) 1996-06-07 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvarausmenetelmä pakettiverkkoa varten
US6072779A (en) 1997-06-12 2000-06-06 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6798735B1 (en) 1996-06-12 2004-09-28 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6097771A (en) 1996-07-01 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a layered space-time architecture employing multi-element antennas
JPH1028077A (ja) 1996-07-11 1998-01-27 Takuro Sato 通信装置
JPH1051402A (ja) 1996-08-01 1998-02-20 Nec Corp 受信電界検出回路
US6014429A (en) 1996-08-12 2000-01-11 Lucent Technologies, Inc. Two-way wireless messaging system with transaction server
US6067292A (en) 1996-08-20 2000-05-23 Lucent Technologies Inc Pilot interference cancellation for a coherent wireless code division multiple access receiver
CA2302289C (en) 1996-08-29 2005-11-08 Gregory G. Raleigh Spatio-temporal processing for communication
JP2001359152A (ja) 2000-06-14 2001-12-26 Sony Corp 無線通信システム、無線基地局装置、無線移動局装置、無線ゾーン割当て方法及び無線通信方法
JP2846860B2 (ja) * 1996-10-01 1999-01-13 ユニデン株式会社 スペクトル拡散通信方式を用いた送信機、受信機、通信システム及び通信方法
US6275543B1 (en) 1996-10-11 2001-08-14 Arraycomm, Inc. Method for reference signal generation in the presence of frequency offsets in a communications station with spatial processing
TW496620U (en) 1996-10-16 2002-07-21 Behavior Tech Computer Corp Wireless data transmitting apparatus
US5886988A (en) * 1996-10-23 1999-03-23 Arraycomm, Inc. Channel assignment and call admission control for spatial division multiple access communication systems
US6049548A (en) * 1996-11-22 2000-04-11 Stanford Telecommunications, Inc. Multi-access CS-P/CD-E system and protocols on satellite channels applicable to a group of mobile users in close proximity
CA2272930C (en) 1996-11-26 2003-08-12 Trw Inc. Cochannel signal processing system
KR200198861Y1 (ko) 1996-12-10 2000-10-02 정몽규 오일 레벨 점검 구조
US5896376A (en) 1996-12-13 1999-04-20 Ericsson Inc. Optimal use of logical channels within a mobile telecommunications network
US5859965A (en) * 1996-12-17 1999-01-12 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for maintaining data consistency in raid
US6232918B1 (en) * 1997-01-08 2001-05-15 Us Wireless Corporation Antenna array calibration in wireless communication systems
JPH10209956A (ja) 1997-01-28 1998-08-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 無線パケット通信方法
US6128276A (en) * 1997-02-24 2000-10-03 Radix Wireless, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology and combinations with code nulling, interference cancellation, retrodirective communication and adaptive antenna arrays
JPH10303794A (ja) 1997-02-27 1998-11-13 Mitsubishi Electric Corp 既知系列検出器
US6084915A (en) 1997-03-03 2000-07-04 3Com Corporation Signaling method having mixed-base shell map indices
US6175550B1 (en) 1997-04-01 2001-01-16 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing system with dynamically scalable operating parameters and method thereof
KR100267856B1 (ko) 1997-04-16 2000-10-16 윤종용 이동통신시스템에서오버헤드채널관리방법및장치
US6308080B1 (en) 1997-05-16 2001-10-23 Texas Instruments Incorporated Power control in point-to-multipoint systems
US6347217B1 (en) 1997-05-22 2002-02-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Link quality reporting using frame erasure rates
US6008760A (en) 1997-05-23 1999-12-28 Genghis Comm Cancellation system for frequency reuse in microwave communications
FR2764143A1 (fr) 1997-05-27 1998-12-04 Philips Electronics Nv Procede de determination d'un format d'emission de symboles dans un systeme de transmission et systeme
US6141555A (en) 1997-06-09 2000-10-31 Nec Corporation Cellular communication system, and mobile and base stations used in the same
US5867478A (en) * 1997-06-20 1999-02-02 Motorola, Inc. Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
US6067458A (en) 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
US6108369A (en) 1997-07-11 2000-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Channelization code allocation for radio communication systems
JPH1141159A (ja) 1997-07-15 1999-02-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 通信装置
US6333953B1 (en) 1997-07-21 2001-12-25 Ericsson Inc. System and methods for selecting an appropriate detection technique in a radiocommunication system
EP0895387A1 (de) 1997-07-28 1999-02-03 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Erkennung des Übertragungsmodus eines DVB-Signales
US6141542A (en) 1997-07-31 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling transmit diversity in a communication system
CN1086061C (zh) 1997-08-12 2002-06-05 鸿海精密工业股份有限公司 电连接器的固持装置
JP2991167B2 (ja) 1997-08-27 1999-12-20 三菱電機株式会社 Tdma可変スロット割当方法
US6131016A (en) 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
EP0899896A1 (de) 1997-08-27 1999-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Einrichtung zur Schätzung räumlicher Parameter von Überstragungskanälen
US6167031A (en) 1997-08-29 2000-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting a combination of modulation and channel coding schemes in a digital communication system
BR9812816A (pt) * 1997-09-15 2000-08-08 Adaptive Telecom Inc Processos para comunicação sem fio, e para eficientemente determinar na estação base um canal espacial da unidade móvel em um sistema de comunicação sem fio, e, estação base de cdma
US6389000B1 (en) 1997-09-16 2002-05-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting and receiving high speed data in a CDMA communication system using multiple carriers
US6590928B1 (en) 1997-09-17 2003-07-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency hopping piconets in an uncoordinated wireless multi-user system
AUPO932297A0 (en) 1997-09-19 1997-10-09 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Medium access control protocol for data communications
KR100234329B1 (ko) 1997-09-30 1999-12-15 윤종용 Ofdm 시스템 수신기의 fft 윈도우 위치 복원장치 및 그 방법_
US6178196B1 (en) * 1997-10-06 2001-01-23 At&T Corp. Combined interference cancellation and maximum likelihood decoding of space-time block codes
US6574211B2 (en) 1997-11-03 2003-06-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for high rate packet data transmission
US6377812B1 (en) * 1997-11-20 2002-04-23 University Of Maryland Combined power control and space-time diversity in mobile cellular communications
US6122247A (en) 1997-11-24 2000-09-19 Motorola Inc. Method for reallocating data in a discrete multi-tone communication system
JPH11163823A (ja) 1997-11-26 1999-06-18 Victor Co Of Japan Ltd 直交周波数分割多重信号伝送方法、送信装置及び受信装置
US5936569A (en) 1997-12-02 1999-08-10 Nokia Telecommunications Oy Method and arrangement for adjusting antenna pattern
US6154661A (en) 1997-12-10 2000-11-28 Arraycomm, Inc. Transmitting on the downlink using one or more weight vectors determined to achieve a desired radiation pattern
US6084917A (en) 1997-12-16 2000-07-04 Integrated Telecom Express Circuit for configuring and dynamically adapting data and energy parameters in a multi-channel communications system
US5929810A (en) 1997-12-19 1999-07-27 Northrop Grumman Corporation In-flight antenna optimization
US6175588B1 (en) 1997-12-30 2001-01-16 Motorola, Inc. Communication device and method for interference suppression using adaptive equalization in a spread spectrum communication system
US6088387A (en) 1997-12-31 2000-07-11 At&T Corp. Multi-channel parallel/serial concatenated convolutional codes and trellis coded modulation encoder/decoder
EP2154854B1 (en) * 1998-01-06 2012-03-07 Mosaid Technologies Incorporated Multicarrier modulation system with variable symbol rates
JP3724940B2 (ja) 1998-01-08 2005-12-07 株式会社東芝 Ofdmダイバーシチ受信装置
US5982327A (en) 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
US6608874B1 (en) 1998-01-12 2003-08-19 Hughes Electronics Corporation Method and apparatus for quadrature multi-pulse modulation of data for spectrally efficient communication
EP0930752A3 (en) 1998-01-14 1999-10-20 Motorola, Inc. Method for allocating data and power in a discrete multitone communication system
US5973638A (en) 1998-01-30 1999-10-26 Micronetics Wireless, Inc. Smart antenna channel simulator and test system
US7787514B2 (en) 1998-02-12 2010-08-31 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Carrier interferometry coding with applications to cellular and local area networks
EP0938208A1 (en) * 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
AU2754899A (en) 1998-02-27 1999-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multiple access categorization for mobile station
JP3082756B2 (ja) * 1998-02-27 2000-08-28 日本電気株式会社 マルチキャリア伝送システム及びその方法
US6141388A (en) 1998-03-11 2000-10-31 Ericsson Inc. Received signal quality determination method and systems for convolutionally encoded communication channels
US6058107A (en) 1998-04-08 2000-05-02 Motorola, Inc. Method for updating forward power control in a communication system
US6317466B1 (en) 1998-04-15 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Wireless communications system having a space-time architecture employing multi-element antennas at both the transmitter and receiver
US6615024B1 (en) 1998-05-01 2003-09-02 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array
US7123628B1 (en) 1998-05-06 2006-10-17 Lg Electronics Inc. Communication system with improved medium access control sub-layer
JP3286247B2 (ja) 1998-05-08 2002-05-27 松下電器産業株式会社 無線通信システム
US6205410B1 (en) * 1998-06-01 2001-03-20 Globespan Semiconductor, Inc. System and method for bit loading with optimal margin assignment
CN1314037A (zh) 1998-06-19 2001-09-19 艾利森电话股份有限公司 扩频无线电通信的帧同步技术和系统
US6795424B1 (en) 1998-06-30 2004-09-21 Tellabs Operations, Inc. Method and apparatus for interference suppression in orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) wireless communication systems
JP2000092009A (ja) 1998-07-13 2000-03-31 Sony Corp 通信方法、送信機及び受信機
CN1192651C (zh) * 1998-07-16 2005-03-09 三星电子株式会社 移动通信系统中处理分组数据的装置及方法
KR100342525B1 (ko) 1998-07-16 2002-06-28 윤종용 이동통신시스템의 패킷 데이터 처리 시스템 및 방법
US6154443A (en) 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
US6594620B1 (en) 1998-08-17 2003-07-15 Aspen Technology, Inc. Sensor validation apparatus and method
AU8911798A (en) 1998-08-18 2000-03-14 Beamreach Networks, Inc. Stacked-carrier discrete multiple tone communication technology
KR100429540B1 (ko) 1998-08-26 2004-08-09 삼성전자주식회사 이동통신시스템의패킷데이터통신장치및방법
US6515617B1 (en) * 1998-09-01 2003-02-04 Hughes Electronics Corporation Method and system for position determination using geostationary earth orbit satellite
DE19842712C1 (de) * 1998-09-17 2000-05-04 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Minimierung des Autokorrelationsfehlers bei der Demodulation eines Spreizspektrum-Signals unter Mehrwegeausbreitung
US6292917B1 (en) 1998-09-30 2001-09-18 Agere Systems Guardian Corp. Unequal error protection for digital broadcasting using channel classification
DE69834639T2 (de) * 1998-10-05 2006-12-14 Sony Deutschland Gmbh Automatische Bestimmung des Punkts für Direktzugriffs-Kanalaufteilungsverfahren
DE69828608T2 (de) 1998-10-05 2005-12-29 Sony International (Europe) Gmbh Aufteilungsschema für ein Zufallszugriffskanal in einem CDMA System
US6711121B1 (en) * 1998-10-09 2004-03-23 At&T Corp. Orthogonal code division multiplexing for twisted pair channels
WO2000025492A1 (de) * 1998-10-27 2000-05-04 Siemens Aktiengesellschaft Kanalzuweisungsverfahren und vorrichtung für kodierte und kombinierte informationssätze
JP4287536B2 (ja) * 1998-11-06 2009-07-01 パナソニック株式会社 Ofdm送受信装置及びofdm送受信方法
JP3464981B2 (ja) 1998-12-03 2003-11-10 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン 情報送信装置及びその方法並びに情報受信装置及びその方法
GB9827182D0 (en) * 1998-12-10 1999-02-03 Philips Electronics Nv Radio communication system
FI108588B (fi) 1998-12-15 2002-02-15 Nokia Corp Menetelmä ja radiojärjestelmä digitaalisen signaalin siirtoon
JP2000244441A (ja) 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
US6266528B1 (en) 1998-12-23 2001-07-24 Arraycomm, Inc. Performance monitor for antenna arrays
US6310909B1 (en) 1998-12-23 2001-10-30 Broadcom Corporation DSL rate adaptation
US6463290B1 (en) 1999-01-08 2002-10-08 Trueposition, Inc. Mobile-assisted network based techniques for improving accuracy of wireless location system
US6348036B1 (en) * 1999-01-24 2002-02-19 Genzyme Corporation Surgical retractor and tissue stabilization device
JP3619729B2 (ja) 2000-01-19 2005-02-16 松下電器産業株式会社 無線受信装置および無線受信方法
KR100651457B1 (ko) 1999-02-13 2006-11-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어장치 및 방법
US6169759B1 (en) 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
US6574267B1 (en) 1999-03-22 2003-06-03 Golden Bridge Technology, Inc. Rach ramp-up acknowledgement
US6346910B1 (en) * 1999-04-07 2002-02-12 Tei Ito Automatic array calibration scheme for wireless point-to-multipoint communication networks
US6363267B1 (en) * 1999-04-07 2002-03-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobile terminal decode failure procedure in a wireless local area network
CN1186893C (zh) 1999-04-12 2005-01-26 三星电子株式会社 码分多址通信系统中的选通传输装置和方法
EP1075093A1 (en) 1999-08-02 2001-02-07 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multi-user transmission
US6594798B1 (en) 1999-05-21 2003-07-15 Microsoft Corporation Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6532562B1 (en) * 1999-05-21 2003-03-11 Microsoft Corp Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594473B1 (en) 1999-05-28 2003-07-15 Texas Instruments Incorporated Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities
KR100605978B1 (ko) 1999-05-29 2006-07-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 불연속 전송모드에서 연속적인 외부순환 전력제어를 위한 송수신 장치 및 방법
US7072410B1 (en) 1999-06-01 2006-07-04 Peter Monsen Multiple access system and method for multibeam digital radio systems
US6141567A (en) 1999-06-07 2000-10-31 Arraycomm, Inc. Apparatus and method for beamforming in a changing-interference environment
US6385264B1 (en) * 1999-06-08 2002-05-07 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating interference between base stations in a wideband CDMA system
US6976262B1 (en) 1999-06-14 2005-12-13 Sun Microsystems, Inc. Web-based enterprise management with multiple repository capability
WO2001005067A1 (en) 1999-07-08 2001-01-18 Samsung Electronics Co., Ltd Data rate detection device and method for a mobile communication system
US6163296A (en) 1999-07-12 2000-12-19 Lockheed Martin Corp. Calibration and integrated beam control/conditioning system for phased-array antennas
RU2168278C2 (ru) 1999-07-16 2001-05-27 Корпорация "Самсунг Электроникс" Способ произвольного доступа абонентов мобильной станции
US6532225B1 (en) * 1999-07-27 2003-03-11 At&T Corp Medium access control layer for packetized wireless systems
US6067290A (en) 1999-07-30 2000-05-23 Gigabit Wireless, Inc. Spatial multiplexing in a cellular network
JP2001044930A (ja) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置および無線通信方法
US7027464B1 (en) 1999-07-30 2006-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OFDM signal transmission scheme, and OFDM signal transmitter/receiver
US6245806B1 (en) 1999-08-03 2001-06-12 Merck & Co., Inc. HIV integrase inhibitors
US6721339B2 (en) * 1999-08-17 2004-04-13 Lucent Technologies Inc. Method of providing downlink transmit diversity
US6735188B1 (en) * 1999-08-27 2004-05-11 Tachyon, Inc. Channel encoding and decoding method and apparatus
US6115406A (en) 1999-09-10 2000-09-05 Interdigital Technology Corporation Transmission using an antenna array in a CDMA communication system
US6278726B1 (en) 1999-09-10 2001-08-21 Interdigital Technology Corporation Interference cancellation in a spread spectrum communication system
US6426971B1 (en) 1999-09-13 2002-07-30 Qualcomm Incorporated System and method for accurately predicting signal to interference and noise ratio to improve communications system performance
SG80071A1 (en) * 1999-09-24 2001-04-17 Univ Singapore Downlink beamforming method
US6850494B1 (en) 1999-09-27 2005-02-01 Qualcomm Incorporated Method and system for querying attributes in a cellular communications system
JP3421671B2 (ja) 1999-09-30 2003-06-30 独立行政法人通信総合研究所 通信システム、選択装置、送信装置、受信装置、選択方法、送信方法、受信方法、および、情報記録媒体
US7006482B1 (en) 1999-10-02 2006-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system
DE19950005A1 (de) 1999-10-18 2001-04-19 Bernhard Walke Verfahren zum Betrieb drahtloser Basisstationen für paketvermittelnde Funksysteme mit garantierter Dienstgüte
DE19951525C2 (de) 1999-10-26 2002-01-24 Siemens Ag Verfahren zum Kalibrieren einer elektronisch phasengesteuerten Gruppenantenne in Funk-Kommunikationssystemen
US6492942B1 (en) 1999-11-09 2002-12-10 Com Dev International, Inc. Content-based adaptive parasitic array antenna system
JP3416597B2 (ja) 1999-11-19 2003-06-16 三洋電機株式会社 無線基地局
US7088671B1 (en) 1999-11-24 2006-08-08 Peter Monsen Multiple access technique for downlink multibeam digital radio systems
US7110785B1 (en) 1999-12-03 2006-09-19 Nortel Networks Limited Performing power control in a mobile communications system
EP1109326A1 (en) 1999-12-15 2001-06-20 Lucent Technologies Inc. Peamble detector for a CDMA receiver
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
US6298092B1 (en) 1999-12-15 2001-10-02 Iospan Wireless, Inc. Methods of controlling communication parameters of wireless systems
JP3975629B2 (ja) * 1999-12-16 2007-09-12 ソニー株式会社 画像復号装置及び画像復号方法
US6298035B1 (en) 1999-12-21 2001-10-02 Nokia Networks Oy Estimation of two propagation channels in OFDM
JP2001186051A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Toshiba Corp データ信号判定回路及び方法
KR100733015B1 (ko) 1999-12-28 2007-06-27 엔티티 도꼬모 인코퍼레이티드 경로탐색 방법
US6718160B2 (en) 1999-12-29 2004-04-06 Airnet Communications Corp. Automatic configuration of backhaul and groundlink frequencies in a wireless repeater
US6888809B1 (en) 2000-01-13 2005-05-03 Lucent Technologies Inc. Space-time processing for multiple-input, multiple-output, wireless systems
US7254171B2 (en) 2000-01-20 2007-08-07 Nortel Networks Limited Equaliser for digital communications systems and method of equalisation
JP3581072B2 (ja) * 2000-01-24 2004-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル構成方法及びその方法を利用する基地局
KR100325367B1 (ko) 2000-01-28 2002-03-04 박태진 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서의 비트 오율 측정장치및 방법
JP2001217896A (ja) 2000-01-31 2001-08-10 Matsushita Electric Works Ltd 無線データ通信システム
US7003044B2 (en) * 2000-02-01 2006-02-21 Sasken Communication Technologies Ltd. Method for allocating bits and power in multi-carrier communication system
FI117465B (fi) 2000-02-03 2006-10-31 Danisco Sweeteners Oy Menetelmä pureskeltavien ytimien kovapinnoittamiseksi
US6868120B2 (en) * 2000-02-08 2005-03-15 Clearwire Corporation Real-time system for measuring the Ricean K-factor
US6704374B1 (en) 2000-02-16 2004-03-09 Thomson Licensing S.A. Local oscillator frequency correction in an orthogonal frequency division multiplexing system
DE10008653A1 (de) 2000-02-24 2001-09-06 Siemens Ag Verbesserungen an einem Funkkommunikationssystem
US6956814B1 (en) 2000-02-29 2005-10-18 Worldspace Corporation Method and apparatus for mobile platform reception and synchronization in direct digital satellite broadcast system
JP2001244879A (ja) 2000-03-02 2001-09-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置及びその方法
US6963546B2 (en) 2000-03-15 2005-11-08 Interdigital Technology Corp. Multi-user detection using an adaptive combination of joint detection and successive interface cancellation
EP1137217A1 (en) 2000-03-20 2001-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ARQ parameter negociation in a data packet transmission system using link adaptation
US7149253B2 (en) 2000-03-21 2006-12-12 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
US6473467B1 (en) * 2000-03-22 2002-10-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring reporting channel state information in a high efficiency, high performance communications system
DE10014676C2 (de) 2000-03-24 2002-02-07 Polytrax Inf Technology Ag Datenübertragung über ein Stromversorgungsnetz
US7113499B2 (en) 2000-03-29 2006-09-26 Texas Instruments Incorporated Wireless communication
US6493331B1 (en) 2000-03-30 2002-12-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling transmissions of a communications systems
ATE454022T1 (de) 2000-04-04 2010-01-15 Sony Deutschland Gmbh Ereignisgesteuerte änderung der zugriffsdienstklasse in einem zufallzugriffskanal
DE60021772T2 (de) 2000-04-07 2006-04-20 Nokia Corp. Verfahren und vorrichtung zur übertragung mit mehreren antennen
US7289570B2 (en) * 2000-04-10 2007-10-30 Texas Instruments Incorporated Wireless communications
US6757263B1 (en) 2000-04-13 2004-06-29 Motorola, Inc. Wireless repeating subscriber units
SE518028C2 (sv) 2000-04-17 2002-08-20 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och metod för att undvika överbelastning i ett cellulärt radiosystem med makrodiversitet
AU2001257081A1 (en) * 2000-04-18 2001-10-30 Aware, Inc. Data allocation with variable SNR margins
US6751199B1 (en) 2000-04-24 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
JP3414357B2 (ja) 2000-04-25 2003-06-09 日本電気株式会社 Cdma移動通信システムにおける送信電力制御方式
EP1150456B1 (en) * 2000-04-25 2004-06-16 Nortel Networks S.A. Radio telecommunications system with reduced delays for data transmission
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
EP1158695B1 (en) 2000-05-23 2008-08-06 NTT DoCoMo, Inc. Space multiplex radio communication method and apparatus
US7139324B1 (en) 2000-06-02 2006-11-21 Nokia Networks Oy Closed loop feedback system for improved down link performance
US6744811B1 (en) 2000-06-12 2004-06-01 Actelis Networks Inc. Bandwidth management for DSL modem pool
KR100416972B1 (ko) 2000-06-12 2004-02-05 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 역방향 랜덤접근채널 할당방법
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
US6628702B1 (en) 2000-06-14 2003-09-30 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for demodulating signals processed in a transmit diversity mode
US6317467B1 (en) 2000-06-14 2001-11-13 Lloyd C. Cox Beamforming and interference cancellation system using general purpose filter architecture
US6760313B1 (en) 2000-06-19 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adaptive rate selection in a communication system
SE519303C2 (sv) * 2000-06-20 2003-02-11 Ericsson Telefon Ab L M Anordning för smalbandig kommunikation i ett multicarrier- system
KR20020000337A (ko) 2000-06-23 2002-01-05 이주영 인터넷을 이용한 포토 온라인 서비스 시스템 및 방법
US6891858B1 (en) 2000-06-30 2005-05-10 Cisco Technology Inc. Dynamic modulation of modulation profiles for communication channels in an access network
WO2002003557A1 (en) 2000-06-30 2002-01-10 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication
CN1140147C (zh) * 2000-07-01 2004-02-25 信息产业部电信传输研究所 一种外环功率控制的方法和系统
CN1148895C (zh) * 2000-07-03 2004-05-05 松下电器产业株式会社 基站装置和无线通信方法
JP3583353B2 (ja) 2000-07-03 2004-11-04 松下電器産業株式会社 通信端末装置および基地局装置
KR100627188B1 (ko) 2000-07-04 2006-09-22 에스케이 텔레콤주식회사 무선통신 역방향 동기 방식에서의 코드 할당 방법
EP2262157A3 (en) * 2000-07-05 2011-03-23 Sony Deutschland Gmbh Pilot pattern design for a STTD scheme in an OFDM system
BR0112403A (pt) * 2000-07-12 2006-05-09 Qualcomm Inc multiplexação de serviços em tempo real e serviços em tempo não real para sistemas ofdm
FI109393B (fi) 2000-07-14 2002-07-15 Nokia Corp Menetelmä mediavirran enkoodaamiseksi skaalautuvasti, skaalautuva enkooderi ja päätelaite
KR100834019B1 (ko) 2000-07-17 2008-06-02 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 인코딩된 데이터 스트림을 송신하기 위한 방법과 송신기 및 인코딩된 데이터 스트림을 수신하기 위한 방법과 수신기
KR100493152B1 (ko) 2000-07-21 2005-06-02 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서의 전송 안테나 다이버시티 방법 및이를 위한 기지국 장치 및 이동국 장치
EP1176750A1 (en) * 2000-07-25 2002-01-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Link quality determination of a transmission link in an OFDM transmission system
US6721267B2 (en) 2000-08-01 2004-04-13 Motorola, Inc. Time and bandwidth scalable slot format for mobile data system
DE60035683T2 (de) 2000-08-01 2008-06-26 Sony Deutschland Gmbh Frequenzwiederverwendungsschema für OFDM-Systeme
DE60140614D1 (de) 2000-08-03 2010-01-07 Infineon Technologies Ag Dynamisches rekonfigurierbares universelles sendersystem
US6920192B1 (en) 2000-08-03 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. Adaptive antenna array methods and apparatus for use in a multi-access wireless communication system
EP1612966B1 (en) 2000-08-10 2007-12-12 Fujitsu Limited Transmitting diversity communications apparatus
US6582088B2 (en) * 2000-08-10 2003-06-24 Benq Corporation Optical path folding apparatus
KR100617749B1 (ko) 2000-08-16 2006-08-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 쥐피에스 신호를 이용한 기지국안테나 어레이장치 및 송수신 빔 형성 방법
EP1182799A3 (en) 2000-08-22 2002-06-26 Lucent Technologies Inc. Method for enhancing mobile cdma communications using space-time transmit diversity
KR100526499B1 (ko) 2000-08-22 2005-11-08 삼성전자주식회사 두 개 이상 안테나를 사용하는 안테나 전송 다이버시티방법 및 장치
JP3886709B2 (ja) 2000-08-29 2007-02-28 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
US7120657B2 (en) 2000-08-29 2006-10-10 Science Applications International Corporation System and method for adaptive filtering
IT1318790B1 (it) 2000-08-29 2003-09-10 Cit Alcatel Metodo per gestire il cambio di allocazione dei time-slot in reti adanello ms-spring di tipo transoceanico.
JP2002077098A (ja) 2000-09-01 2002-03-15 Mitsubishi Electric Corp 通信装置および通信方法
US6985434B2 (en) * 2000-09-01 2006-01-10 Nortel Networks Limited Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM
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
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US7009931B2 (en) * 2000-09-01 2006-03-07 Nortel Networks Limited Synchronization in a multiple-input/multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system for wireless applications
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
FR2814014B1 (fr) * 2000-09-14 2002-10-11 Mitsubishi Electric Inf Tech Methode de detection multi-utilisateur
US6760882B1 (en) 2000-09-19 2004-07-06 Intel Corporation Mode selection for data transmission in wireless communication channels based on statistical parameters
US6802035B2 (en) 2000-09-19 2004-10-05 Intel Corporation System and method of dynamically optimizing a transmission mode of wirelessly transmitted information
US6956897B1 (en) 2000-09-27 2005-10-18 Northwestern University Reduced rank adaptive filter
US7043259B1 (en) 2000-09-29 2006-05-09 Arraycomm, Inc. Repetitive paging from a wireless data base station having a smart antenna system
US6650714B2 (en) 2000-11-30 2003-11-18 Arraycomm, Inc. Spatial processing and timing estimation using a training sequence in a radio communications system
US7062294B1 (en) 2000-09-29 2006-06-13 Arraycomm, Llc. Downlink transmission in a wireless data communication system having a base station with a smart antenna system
US7110378B2 (en) 2000-10-03 2006-09-19 Wisconsin Alumni Research Foundation Channel aware optimal space-time signaling for wireless communication over wideband multipath channels
US7016296B2 (en) 2000-10-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Adaptive modulation for fixed wireless link in cable transmission system
US6907270B1 (en) 2000-10-23 2005-06-14 Qualcomm Inc. Method and apparatus for reduced rank channel estimation in a communications system
JP4067755B2 (ja) 2000-10-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信システムの受信機
US6369758B1 (en) 2000-11-01 2002-04-09 Unique Broadband Systems, Inc. Adaptive antenna array for mobile communication
JP3553038B2 (ja) 2000-11-06 2004-08-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 信号送信方法、信号受信方法、送信装置、受信装置および記録媒体
US6768727B1 (en) 2000-11-09 2004-07-27 Ericsson Inc. Fast forward link power control for CDMA system
US8634481B1 (en) 2000-11-16 2014-01-21 Alcatel Lucent Feedback technique for wireless systems with multiple transmit and receive antennas
US7006464B1 (en) 2000-11-17 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Downlink and uplink channel structures for downlink shared channel system
US6980601B2 (en) 2000-11-17 2005-12-27 Broadcom Corporation Rate adaptation and parameter optimization for multi-band single carrier transmission
JP3695316B2 (ja) * 2000-11-24 2005-09-14 株式会社日本自動車部品総合研究所 スペクトラム拡散受信機の相関検出器
US6751480B2 (en) 2000-12-01 2004-06-15 Lucent Technologies Inc. Method for simultaneously conveying information to multiple mobiles with multiple antennas
US8019068B2 (en) 2000-12-01 2011-09-13 Alcatel Lucent Method of allocating power for the simultaneous downlink conveyance of information between multiple antennas and multiple destinations
JP4505677B2 (ja) 2000-12-06 2010-07-21 ソフトバンクテレコム株式会社 送信ダイバーシチ装置および送信電力調整方法
US6952426B2 (en) 2000-12-07 2005-10-04 Nortel Networks Limited Method and apparatus for the transmission of short data bursts in CDMA/HDR networks
KR100353641B1 (ko) * 2000-12-21 2002-09-28 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 기지국 전송 안테나다이버시티 장치 및 방법
US6850498B2 (en) * 2000-12-22 2005-02-01 Intel Corporation Method and system for evaluating a wireless link
US20020085641A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Motorola, Inc Method and system for interference averaging 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
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
GB0031841D0 (en) * 2000-12-29 2001-02-14 Nokia Networks Oy Interference power estimation for adaptive antenna system
US6731668B2 (en) * 2001-01-05 2004-05-04 Qualcomm Incorporated Method and system for increased bandwidth efficiency in multiple input—multiple output channels
EP1223776A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-17 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks
US6693992B2 (en) * 2001-01-16 2004-02-17 Mindspeed Technologies Line probe signal and method of use
US6801790B2 (en) 2001-01-17 2004-10-05 Lucent Technologies Inc. Structure for multiple antenna configurations
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US7054662B2 (en) 2001-01-24 2006-05-30 Qualcomm, Inc. Method and system for forward link beam forming in wireless communications
JP2002232943A (ja) 2001-01-29 2002-08-16 Sony Corp データ送信処理方法、データ受信処理方法、送信機、受信機、およびセルラー無線通信システム
GB0102316D0 (en) * 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6885654B2 (en) * 2001-02-06 2005-04-26 Interdigital Technology Corporation Low complexity data detection using fast fourier transform of channel correlation matrix
US7120134B2 (en) 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system
JP3736429B2 (ja) 2001-02-21 2006-01-18 日本電気株式会社 セルラシステム、基地局、移動局並びに通信制御方法
US6975868B2 (en) 2001-02-21 2005-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for IS-95B reverse link supplemental code channel frame validation and fundamental code channel rate decision improvement
US7006483B2 (en) * 2001-02-23 2006-02-28 Ipr Licensing, Inc. Qualifying available reverse link coding rates from access channel power setting
WO2002069523A1 (en) 2001-02-26 2002-09-06 Magnolia Broadband, Inc Smart antenna based spectrum multiplexing using a pilot signal
GB0105019D0 (en) 2001-03-01 2001-04-18 Koninkl Philips Electronics Nv Antenna diversity in a wireless local area network
US7039125B2 (en) 2001-03-12 2006-05-02 Analog Devices, Inc. Equalized SNR power back-off
EP1241824A1 (en) 2001-03-14 2002-09-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Multiplexing method in a multicarrier transmit diversity system
US6763244B2 (en) 2001-03-15 2004-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for adjusting power control setpoint in a wireless communication system
US7046746B1 (en) * 2001-03-19 2006-05-16 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Adaptive Viterbi decoder for a wireless data network receiver
US6478422B1 (en) 2001-03-19 2002-11-12 Richard A. Hansen Single bifocal custom shooters glasses
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US7248638B1 (en) 2001-03-23 2007-07-24 Lsi Logic Transmit antenna multi-mode tracking
US7386076B2 (en) 2001-03-29 2008-06-10 Texas Instruments Incorporated Space time encoded wireless communication system with multipath resolution receivers
US8290098B2 (en) 2001-03-30 2012-10-16 Texas Instruments Incorporated Closed loop multiple transmit, multiple receive antenna wireless communication system
GB2373973B (en) 2001-03-30 2003-06-11 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive antenna
US20020176485A1 (en) 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US6785513B1 (en) 2001-04-05 2004-08-31 Cowave Networks, Inc. Method and system for clustered wireless networks
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
KR100510434B1 (ko) 2001-04-09 2005-08-26 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 Ofdm신호전달 시스템, ofdm신호 송신장치 및ofdm신호 수신장치
FR2823620B1 (fr) 2001-04-12 2003-08-15 France Telecom Procede de codage/decodage d'un flux de donnees numeriques codees avec entrelacement sur bits en emission et en reception multiple en presence d'interference intersymboles et systeme correspondant
US7310304B2 (en) 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
FI20010874A7 (fi) * 2001-04-26 2002-10-27 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä ja -laitteisto
GB0110223D0 (en) 2001-04-26 2001-06-20 Sensor Highway Ltd Method and apparatus for leak detection and location
US6611231B2 (en) 2001-04-27 2003-08-26 Vivato, Inc. Wireless packet switched communication systems and networks using adaptively steered antenna arrays
US7133459B2 (en) 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
WO2002091779A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-14 Nokia Corporation Admission control with directional antenna
DE10122788A1 (de) 2001-05-10 2002-06-06 Basf Ag Verfahren der kristallisativen Reinigung einer Roh-Schmelze wenigstens eines Monomeren
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
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6751187B2 (en) 2001-05-17 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel transmission
US7072413B2 (en) 2001-05-17 2006-07-04 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US6718493B1 (en) 2001-05-17 2004-04-06 3Com Corporation Method and apparatus for selection of ARQ parameters and estimation of improved communications
US7688899B2 (en) * 2001-05-17 2010-03-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for processing data for transmission in a multi-channel communication system using selective channel inversion
US7492737B1 (en) * 2001-05-23 2009-02-17 Nortel Networks Limited Service-driven air interface protocol architecture for wireless systems
ES2188373B1 (es) 2001-05-25 2004-10-16 Diseño De Sistemas En Silencio, S.A. Procedimiento de optimizacion de la comunicacion para sistema de transmision digital ofdm multiusuario sobre red electrica.
US6920194B2 (en) 2001-05-29 2005-07-19 Tioga Technologies, Ltd. Method and system for detecting, timing, and correcting impulse noise
US7158563B2 (en) * 2001-06-01 2007-01-02 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dynamic digital communication system control
JP3637884B2 (ja) 2001-06-01 2005-04-13 ソニー株式会社 逆拡散装置、伝播路推定装置、受信装置ならびに干渉抑圧装置、逆拡散、伝播路推定、受信および干渉抑圧方法、該プログラムおよび該プログラムを記録した記録媒体
GB2376315B (en) 2001-06-05 2003-08-06 3Com Corp Data bus system including posted reads and writes
US20020183010A1 (en) 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity in a wireless communication system
US7190749B2 (en) * 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
DE60127944T2 (de) 2001-06-08 2007-09-06 Sony Deutschland Gmbh Mehrträgersystem mit adaptiver bitweiser verschachtelung
US20030012308A1 (en) * 2001-06-13 2003-01-16 Sampath Hemanth T. Adaptive channel estimation for wireless systems
US7027523B2 (en) * 2001-06-22 2006-04-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmitting data in a time division duplexed (TDD) communication system
US6842460B1 (en) * 2001-06-27 2005-01-11 Nokia Corporation Ad hoc network discovery menu
WO2003010984A1 (en) 2001-06-27 2003-02-06 Nortel Networks Limited Communication of control information in wireless communication systems
US7149190B1 (en) 2001-06-28 2006-12-12 Nortel Networks Limited MAC channel operation employable for receiving on more than one forward link channel
US6751444B1 (en) 2001-07-02 2004-06-15 Broadstorm Telecommunications, Inc. Method and apparatus for adaptive carrier allocation and power control in multi-carrier communication systems
FR2827731B1 (fr) 2001-07-23 2004-01-23 Nexo Haut-parleur a radiation directe et rayonnement optimise
US6996380B2 (en) * 2001-07-26 2006-02-07 Ericsson Inc. Communication system employing transmit macro-diversity
US6738020B1 (en) * 2001-07-31 2004-05-18 Arraycomm, Inc. Estimation of downlink transmission parameters in a radio communications system with an adaptive antenna array
ATE400097T1 (de) 2001-08-13 2008-07-15 Motorola Inc Drahtlose kommunikation mit sendediversität
KR100703295B1 (ko) 2001-08-18 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 안테나 어레이를 이용한 데이터 송/수신 장치 및 방법
US20030039317A1 (en) * 2001-08-21 2003-02-27 Taylor Douglas Hamilton Method and apparatus for constructing a sub-carrier map
US6807429B2 (en) 2001-08-22 2004-10-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for combining power control commands received in a wireless communication system
FR2828981B1 (fr) 2001-08-23 2004-05-21 Commissariat Energie Atomique Creuset a chauffage par induction et refroidissement par caloducs
KR100459573B1 (ko) 2001-08-25 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서역방향 전송 전력 오프셋과 고속 순방향 공통 채널 전력레벨을 송수신하는 장치 및 방법
EP1289328A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
US6990059B1 (en) * 2001-09-05 2006-01-24 Cisco Technology, Inc. Interference mitigation in a wireless communication system
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
FR2829326A1 (fr) 2001-09-06 2003-03-07 France Telecom Procede et systeme de reception iterative sous optimale pour systeme de transmission haut debit cdma
US7133070B2 (en) * 2001-09-20 2006-11-07 Eastman Kodak Company System and method for deciding when to correct image-specific defects based on camera, scene, display and demographic data
US7039363B1 (en) 2001-09-28 2006-05-02 Arraycomm Llc Adaptive antenna array with programmable sensitivity
US6788948B2 (en) 2001-09-28 2004-09-07 Arraycomm, Inc. Frequency dependent calibration of a wideband radio system using narrowband channels
US7277679B1 (en) 2001-09-28 2007-10-02 Arraycomm, Llc Method and apparatus to provide multiple-mode spatial processing to a terminal unit
US7024163B1 (en) 2001-09-28 2006-04-04 Arraycomm Llc Method and apparatus for adjusting feedback of a remote unit
US7269127B2 (en) 2001-10-04 2007-09-11 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Preamble structures for single-input, single-output (SISO) and multi-input, multi-output (MIMO) communication systems
US7035359B2 (en) * 2001-10-11 2006-04-25 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Methods and apparatus for demodulation of a signal in a signal slot subject to a discontinuous interference signal
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7548506B2 (en) * 2001-10-17 2009-06-16 Nortel Networks Limited System access and synchronization methods for MIMO OFDM communications systems and physical layer packet and preamble design
US7248559B2 (en) 2001-10-17 2007-07-24 Nortel Networks Limited Scattered pilot pattern and channel estimation method for MIMO-OFDM systems
KR100533205B1 (ko) 2001-10-17 2005-12-05 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 이동 통신 시스템, 통신 제어 방법, 이것에 사용되는기지국 및 이동국
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
US20030119452A1 (en) 2001-10-19 2003-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission power of downlink data channel in a mobile communication system supporting MBMS
US7349667B2 (en) * 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
JP3607238B2 (ja) 2001-10-22 2005-01-05 株式会社東芝 Ofdm信号受信システム
EP1363410A4 (en) 2001-10-31 2010-10-20 Panasonic Corp Radio transmission device and radio communication method
US7218684B2 (en) * 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
US7164649B2 (en) 2001-11-02 2007-01-16 Qualcomm, Incorporated Adaptive rate control for OFDM communication system
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US8018903B2 (en) 2001-11-21 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Closed-loop transmit diversity scheme in frequency selective multipath channels
EP1450505B1 (en) 2001-11-28 2008-10-29 Fujitsu Limited Orthogonal frequency-division multiplex transmission method
US7346126B2 (en) * 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
US7263119B1 (en) 2001-11-29 2007-08-28 Marvell International Ltd. Decoding method and apparatus
US7154936B2 (en) * 2001-12-03 2006-12-26 Qualcomm, Incorporated Iterative detection and decoding for a MIMO-OFDM system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US7155171B2 (en) 2001-12-12 2006-12-26 Saraband Wireless Vector network analyzer applique for adaptive communications in wireless networks
US20030112745A1 (en) 2001-12-17 2003-06-19 Xiangyang Zhuang Method and system of operating a coded OFDM communication system
AU2002364572A1 (en) 2001-12-18 2003-07-09 Globespan Virata Incorporated System and method for rate enhanced shdsl
US7099398B1 (en) 2001-12-18 2006-08-29 Vixs, Inc. Method and apparatus for establishing non-standard data rates in a wireless communication system
KR100444730B1 (ko) 2001-12-24 2004-08-16 한국전자통신연구원 광대역 부호 분할 다중 접속 시스템용 기지국의 복조 장치및 방법
JP4052835B2 (ja) 2001-12-28 2008-02-27 株式会社日立製作所 多地点中継を行う無線伝送システム及びそれに使用する無線装置
US7573805B2 (en) 2001-12-28 2009-08-11 Motorola, Inc. Data transmission and reception method and apparatus
CA2366397A1 (en) 2001-12-31 2003-06-30 Tropic Networks Inc. An interface for data transfer between integrated circuits
US7209433B2 (en) 2002-01-07 2007-04-24 Hitachi, Ltd. Channel estimation and compensation techniques for use in frequency division multiplexed systems
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7020482B2 (en) * 2002-01-23 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Reallocation of excess power for full channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US7058116B2 (en) * 2002-01-25 2006-06-06 Intel Corporation Receiver architecture for CDMA receiver downlink
KR100547845B1 (ko) 2002-02-07 2006-01-31 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서서빙 고속 공통 제어 채널 셋 정보를 송수신하는 장치 및방법
US7046978B2 (en) * 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
US6937874B2 (en) 2002-02-12 2005-08-30 Motorola, Inc. Power control in spread spectrum communications systems
US6980800B2 (en) 2002-02-12 2005-12-27 Hughes Network Systems System and method for providing contention channel organization for broadband satellite access in a communications network
US7292854B2 (en) 2002-02-15 2007-11-06 Lucent Technologies Inc. Express signaling in a wireless communication system
US7076263B2 (en) 2002-02-19 2006-07-11 Qualcomm, Incorporated Power control for partial channel-state information (CSI) multiple-input, multiple-output (MIMO) systems
US20030162519A1 (en) 2002-02-26 2003-08-28 Martin Smith Radio communications device
US6862271B2 (en) * 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US6959171B2 (en) 2002-02-28 2005-10-25 Intel Corporation Data transmission rate control
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US6873651B2 (en) * 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
US6687492B1 (en) 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
US20040047284A1 (en) * 2002-03-13 2004-03-11 Eidson Donald Brian Transmit diversity framing structure for multipath channels
US7406065B2 (en) 2002-03-14 2008-07-29 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system
US7035284B2 (en) 2002-03-14 2006-04-25 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reducing inter-channel interference in a wireless communication system employing a non-periodic interleaver
JP3561510B2 (ja) 2002-03-22 2004-09-02 松下電器産業株式会社 基地局装置及びパケット伝送方法
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
US7012978B2 (en) 2002-03-26 2006-03-14 Intel Corporation Robust multiple chain receiver
US20040198276A1 (en) 2002-03-26 2004-10-07 Jose Tellado Multiple channel wireless receiver
US7197084B2 (en) * 2002-03-27 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Precoding for a multipath channel in a MIMO system
KR100456693B1 (ko) 2002-03-28 2004-11-10 삼성전자주식회사 다중채널 통신 시스템의 비트 할당을 최적화하여 셋업시간을 최소화하는 방법
US20030186650A1 (en) 2002-03-29 2003-10-02 Jung-Tao Liu Closed loop multiple antenna system
US7224704B2 (en) * 2002-04-01 2007-05-29 Texas Instruments Incorporated Wireless network scheduling data frames including physical layer configuration
US7099377B2 (en) 2002-04-03 2006-08-29 Stmicroelectronics N.V. Method and device for interference cancellation in a CDMA wireless communication system
US6850741B2 (en) 2002-04-04 2005-02-01 Agency For Science, Technology And Research Method for selecting switched orthogonal beams for downlink diversity transmission
US7020226B1 (en) 2002-04-04 2006-03-28 Nortel Networks Limited I/Q distortion compensation for the reception of OFDM signals
US6804191B2 (en) 2002-04-05 2004-10-12 Flarion Technologies, Inc. Phase sequences for timing and access signals
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US7623871B2 (en) 2002-04-24 2009-11-24 Qualcomm Incorporated Position determination for a wireless terminal in a hybrid position determination system
US7876726B2 (en) 2002-04-29 2011-01-25 Texas Instruments Incorporated Adaptive allocation of communications link channels to I- or Q-subchannel
US7177658B2 (en) 2002-05-06 2007-02-13 Qualcomm, Incorporated Multi-media broadcast and multicast service (MBMS) in a wireless communications system
US7352722B2 (en) 2002-05-13 2008-04-01 Qualcomm Incorporated Mitigation of link imbalance in a wireless communication system
US6690660B2 (en) * 2002-05-22 2004-02-10 Interdigital Technology Corporation Adaptive algorithm for a Cholesky approximation
US7327800B2 (en) * 2002-05-24 2008-02-05 Vecima Networks Inc. System and method for data detection in wireless communication systems
US6862440B2 (en) 2002-05-29 2005-03-01 Intel Corporation Method and system for multiple channel wireless transmitter and receiver phase and amplitude calibration
US7421039B2 (en) 2002-06-04 2008-09-02 Lucent Technologies Inc. Method and system employing antenna arrays
KR100498326B1 (ko) 2002-06-18 2005-07-01 엘지전자 주식회사 이동통신 단말기의 적응 변조 코딩 장치 및 방법
US7184713B2 (en) * 2002-06-20 2007-02-27 Qualcomm, Incorporated Rate control for multi-channel communication systems
US7359313B2 (en) 2002-06-24 2008-04-15 Agere Systems Inc. Space-time bit-interleaved coded modulation for wideband transmission
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
ATE352913T1 (de) 2002-06-27 2007-02-15 Koninkl Philips Electronics Nv Messung von kanaleigenschaften in einem kommunikationssystem
US7342912B1 (en) * 2002-06-28 2008-03-11 Arraycomm, Llc. Selection of user-specific transmission parameters for optimization of transmit performance in wireless communications using a common pilot channel
EP1379020A1 (en) 2002-07-03 2004-01-07 National University Of Singapore A wireless communication apparatus and method
US20040071199A1 (en) * 2002-07-03 2004-04-15 Commasic, Inc. Virtual finger method and apparatus for processing digital communication signals
US20040017785A1 (en) * 2002-07-16 2004-01-29 Zelst Allert Van System for transporting multiple radio frequency signals of a multiple input, multiple output wireless communication system to/from a central processing base station
US6683916B1 (en) * 2002-07-17 2004-01-27 Philippe Jean-Marc Sartori Adaptive modulation/coding and power allocation system
US6885708B2 (en) * 2002-07-18 2005-04-26 Motorola, Inc. Training prefix modulation method and receiver
KR20040011653A (ko) 2002-07-29 2004-02-11 삼성전자주식회사 채널 특성에 적응적인 직교 주파수 분할 다중 통신 방법및 장치
EP1983651B1 (en) * 2002-07-30 2014-11-05 IPR Licensing, Inc. Device for multiple-input multiple output (MIMO) radio communication
US6961595B2 (en) 2002-08-08 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus for operating mobile nodes in multiple states
US7653415B2 (en) 2002-08-21 2010-01-26 Broadcom Corporation Method and system for increasing data rate in a mobile terminal using spatial multiplexing for DVB-H communication
US6970722B1 (en) 2002-08-22 2005-11-29 Cisco Technology, Inc. Array beamforming with wide nulls
ATE421809T1 (de) 2002-08-22 2009-02-15 Imec Inter Uni Micro Electr Verfahren zur mimo-übertragung für mehrere benutzer und entsprechende vorrichtungen
US20040037257A1 (en) * 2002-08-23 2004-02-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for assuring quality of service in wireless local area networks
US6940917B2 (en) * 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US8194770B2 (en) * 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
EP1535410A1 (en) * 2002-09-06 2005-06-01 Nokia Corporation Antenna selection method
US7260153B2 (en) 2002-09-09 2007-08-21 Mimopro Ltd. Multi input multi output wireless communication method and apparatus providing extended range and extended rate across imperfectly estimated channels
US20040052228A1 (en) 2002-09-16 2004-03-18 Jose Tellado Method and system of frequency and time synchronization of a transceiver to signals received by the transceiver
US20040066782A1 (en) 2002-09-23 2004-04-08 Nassar Ayman Esam System, method and apparatus for sharing and optimizing packet services nodes
US7426176B2 (en) 2002-09-30 2008-09-16 Lucent Technologies Inc. Method of power allocation and rate control in OFDMA systems
FR2845626B1 (fr) 2002-10-14 2005-12-16 Rotelec Sa Procede pour la maitrise des mouvements du metal, dans une lingotiere de coulee continue de brames
US7961774B2 (en) 2002-10-15 2011-06-14 Texas Instruments Incorporated Multipath interference-resistant receivers for closed-loop transmit diversity (CLTD) in code-division multiple access (CDMA) systems
US6850511B2 (en) 2002-10-15 2005-02-01 Intech 21, Inc. Timely organized ad hoc network and protocol for timely organized ad hoc network
US20040121730A1 (en) 2002-10-16 2004-06-24 Tamer Kadous Transmission scheme for multi-carrier MIMO systems
US7453844B1 (en) 2002-10-22 2008-11-18 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute, Co., Ltd. Dynamic allocation of channels in a wireless network
US7200404B2 (en) * 2002-10-22 2007-04-03 Texas Instruments Incorporated Information storage to support wireless communication in non-exclusive spectrum
US8170513B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
EP1556984A2 (en) 2002-10-25 2005-07-27 QUALCOMM Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
WO2004038972A1 (en) 2002-10-26 2004-05-06 Electronics And Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
EP1416688A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Motorola Inc. Iterative channel estimation in multicarrier receivers
US7317750B2 (en) * 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7280467B2 (en) 2003-01-07 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
US7583637B2 (en) 2003-01-31 2009-09-01 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of controlling data rate in wireless communications systems
US7058367B1 (en) 2003-01-31 2006-06-06 At&T Corp. Rate-adaptive methods for communicating over multiple input/multiple output wireless systems
US20040176097A1 (en) 2003-02-06 2004-09-09 Fiona Wilson Allocation of sub channels of MIMO channels of a wireless network
EP1447934A1 (en) 2003-02-12 2004-08-18 Institut Eurecom G.I.E. Transmission and reception diversity process for wireless communications
JP2004266586A (ja) 2003-03-03 2004-09-24 Hitachi Ltd 移動通信システムのデータ送受信方法
JP4250002B2 (ja) 2003-03-05 2009-04-08 富士通株式会社 適応型変調伝送システム及び適応型変調制御方法
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7822140B2 (en) 2003-03-17 2010-10-26 Broadcom Corporation Multi-antenna communication systems utilizing RF-based and baseband signal weighting and combining
US7885228B2 (en) 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
JP4259897B2 (ja) 2003-03-25 2009-04-30 シャープ株式会社 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
US7242727B2 (en) 2003-03-31 2007-07-10 Lucent Technologies Inc. Method of determining transmit power for transmit eigenbeams in a multiple-input multiple-output communications system
US7403503B2 (en) 2003-07-09 2008-07-22 Interdigital Technology Corporation Resource allocation in wireless communication systems
AU2004301428A1 (en) 2003-07-11 2005-01-27 Qualcomm, Incorporated Dynamic shared forward link channel for a wireless communication system
AU2003255106A1 (en) 2003-08-08 2005-02-25 Biotechnology Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Science 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase of high glyphosate-bioresistance and coding sequence
WO2005022833A2 (en) * 2003-08-27 2005-03-10 Wavion Ltd. Wlan capacity enhancement using sdm
US7065144B2 (en) * 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
US7356089B2 (en) 2003-09-05 2008-04-08 Nortel Networks Limited Phase offset spatial multiplexing
KR100995031B1 (ko) 2003-10-01 2010-11-19 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 신호 전송 제어 방법
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8842657B2 (en) 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
US8526412B2 (en) 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7508748B2 (en) 2003-10-24 2009-03-24 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier MIMO system
BRPI0415840A (pt) 2003-10-24 2007-01-02 Qualcomm Inc multiplexação por divisão de freqüência de múltiplos fluxos de dados em um sistema de comunicação de multi-portadora sem fio
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US7298805B2 (en) * 2003-11-21 2007-11-20 Qualcomm Incorporated Multi-antenna transmission for spatial division multiple access
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US7231184B2 (en) 2003-12-05 2007-06-12 Texas Instruments Incorporated Low overhead transmit channel estimation
JP4425925B2 (ja) 2003-12-27 2010-03-03 韓國電子通信研究院 固有ビーム形成技術を使用するmimo−ofdmシステム
US7333556B2 (en) * 2004-01-12 2008-02-19 Intel Corporation System and method for selecting data rates to provide uniform bit loading of subcarriers of a multicarrier communication channel
JP2005223829A (ja) 2004-02-09 2005-08-18 Nec Electronics Corp 分数分周回路及びこれを用いたデータ伝送装置
US7746886B2 (en) 2004-02-19 2010-06-29 Broadcom Corporation Asymmetrical MIMO wireless communications
US7206354B2 (en) * 2004-02-19 2007-04-17 Qualcomm Incorporated Calibration of downlink and uplink channel responses in a wireless MIMO communication system
US7274734B2 (en) 2004-02-20 2007-09-25 Aktino, Inc. Iterative waterfiling with explicit bandwidth constraints
US7486740B2 (en) * 2004-04-02 2009-02-03 Qualcomm Incorporated Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
US7848442B2 (en) 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
US7110463B2 (en) 2004-06-30 2006-09-19 Qualcomm, Incorporated Efficient computation of spatial filter matrices for steering transmit diversity in a MIMO communication system
US7606319B2 (en) 2004-07-15 2009-10-20 Nokia Corporation Method and detector for a novel channel quality indicator for space-time encoded MIMO spread spectrum systems in frequency selective channels
US20060018247A1 (en) * 2004-07-22 2006-01-26 Bas Driesen Method and apparatus for space interleaved communication in a multiple antenna communication system
US7599443B2 (en) 2004-09-13 2009-10-06 Nokia Corporation Method and apparatus to balance maximum information rate with quality of service in a MIMO system
KR100905605B1 (ko) * 2004-09-24 2009-07-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 다중입출력 통신 시스템의 전송 방법
TWI296753B (en) 2004-10-26 2008-05-11 Via Tech Inc Usb control circuit for saving power and the method thereof
US8116293B2 (en) 2004-11-16 2012-02-14 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a MIMO communication system
US8498215B2 (en) 2004-11-16 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Open-loop rate control for a TDD communication system
US7525988B2 (en) 2005-01-17 2009-04-28 Broadcom Corporation Method and system for rate selection algorithm to maximize throughput in closed loop multiple input multiple output (MIMO) wireless local area network (WLAN) system
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US20090161613A1 (en) 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
US20090291642A1 (en) 2008-05-23 2009-11-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and Methods for SIR Estimation for Power Control
US8619620B2 (en) 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
ES2355347B1 (es) 2009-01-30 2012-02-10 Vodafone España, S.A.U. Método para detectar interferencias en un sistema de comunicación inal�?mbrico.
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans
KR20130018079A (ko) * 2011-08-10 2013-02-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 고정 장치 및 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152132C1 (ru) * 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510137C2 (ru) * 2009-06-23 2014-03-20 Нтт Досомо, Инк. Мобильный терминал, базовая радиостанция и способ осуществления связи
RU2523435C1 (ru) * 2010-04-27 2014-07-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Эффективное определение группы и перегрузка для многопользовательских передач mimo
US10548111B2 (en) 2010-05-16 2020-01-28 Qualcomm Incorporated Efficient group ID management for wireless local area networks (WLANs)
RU2648272C1 (ru) * 2014-06-17 2018-03-23 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд Пользовательское устройство, устройство узла доступа, центральный контроллер сети и соответствующие способы
US10477496B2 (en) 2014-06-17 2019-11-12 Huawei Technologies Co., Ltd. User device, access node device, central network controller and corresponding methods

Also Published As

Publication number Publication date
US10382106B2 (en) 2019-08-13
JP5221579B2 (ja) 2013-06-26
CA2751604C (en) 2016-08-09
ES2371460T3 (es) 2012-01-03
JP4657918B2 (ja) 2011-03-23
EP2363970A3 (en) 2011-12-21
JP2010193468A (ja) 2010-09-02
JP2006504370A (ja) 2006-02-02
AU2003287297C1 (en) 2009-10-01
US20110235744A1 (en) 2011-09-29
DK1556985T3 (da) 2012-01-16
ES2438718T3 (es) 2014-01-20
AU2009213065A1 (en) 2009-10-08
MXPA05004393A (es) 2005-07-26
TWI337478B (en) 2011-02-11
BRPI0315536B1 (pt) 2017-05-23
BR0315536A (pt) 2005-08-30
RU2005115874A (ru) 2006-01-20
KR101046824B1 (ko) 2011-07-06
KR20050061559A (ko) 2005-06-22
US9967005B2 (en) 2018-05-08
UA83472C2 (ru) 2008-07-25
AU2003287297A1 (en) 2004-05-13
US20180227021A1 (en) 2018-08-09
US7986742B2 (en) 2011-07-26
WO2004038988A3 (en) 2004-07-15
CA2501634C (en) 2014-08-12
PT1556985E (pt) 2011-11-17
US20150365147A1 (en) 2015-12-17
TW200420016A (en) 2004-10-01
EP2363970A2 (en) 2011-09-07
CA2751604A1 (en) 2004-05-06
EP2363970B1 (en) 2013-11-20
US9312935B2 (en) 2016-04-12
US20040179627A1 (en) 2004-09-16
EP1556985B1 (en) 2011-09-21
PT2363970E (pt) 2013-12-05
HK1084266A1 (zh) 2006-07-21
BR122016029898B1 (pt) 2017-06-27
DK2363970T3 (en) 2014-02-17
CA2501634A1 (en) 2004-05-06
EP1556985A2 (en) 2005-07-27
AU2003287297B2 (en) 2009-05-07
WO2004038988A2 (en) 2004-05-06
ATE525823T1 (de) 2011-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2349042C2 (ru) Пилот-сигналы для коммуникационной системы с множеством входов и множеством выходов (mimo)
CN100380857C (zh) Mimo通信系统的导频
EP2518930B1 (en) Multiplexing for a multi-carrier cellular communication system
EP2282438B1 (en) Pilot transmission schemes for wireless multi-carrier communication systems
JP2006504370A6 (ja) 多重入出力通信システムのためのパイロット
US6560209B1 (en) Method for frequency division duplex communications
US5867478A (en) Synchronous coherent orthogonal frequency division multiplexing system, method, software and device
KR100917936B1 (ko) 직교 주파수 분할 무선 통신 시스템을 위한 파일롯 신호전송
US20040136349A1 (en) MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
IL195020A (en) Method and apparatus for measuring channel state information
JP2006504335A (ja) Mimowlanシステム
CN101242214B (zh) 无线多输入多输出通信系统内生成导频的方法
HK1084266B (en) Pilots for mimo communication systems
HK1124446A (en) Pilots for mimo communication systems