CN102364883A - 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和*** - Google Patents

具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和*** Download PDF

Info

Publication number
CN102364883A
CN102364883A CN2011103917610A CN201110391761A CN102364883A CN 102364883 A CN102364883 A CN 102364883A CN 2011103917610 A CN2011103917610 A CN 2011103917610A CN 201110391761 A CN201110391761 A CN 201110391761A CN 102364883 A CN102364883 A CN 102364883A
Authority
CN
China
Prior art keywords
beam shaping
angle
matrix
shaping matrix
phi
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2011103917610A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102364883B (zh
Inventor
X·林
Q·李
A·潘
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel Corp
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 Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of CN102364883A publication Critical patent/CN102364883A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102364883B publication Critical patent/CN102364883B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • 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
    • 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
    • H04B7/0619Diversity 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 using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • 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
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • H04B7/0608Antenna selection according to transmission parameters
    • H04B7/061Antenna selection according to transmission parameters using feedback from receiving side
    • 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
    • H04B7/0619Diversity 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 using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/0663Feedback reduction using vector or matrix manipulations
    • 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
    • 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
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • 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
    • 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
    • H04B7/0617Diversity 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 for beam forming

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明涉及具有有限反馈的MIMO***中的闭环传输波束成形方法和***。本发明记载了通过从波束成形矩阵因式分解出不重要的信息(特别是相位信息)来减小闭环MIMO***中的反馈带宽的方法。

Description

具有有限反馈的MIMO***中的闭环传输波束成形方法和***
本申请是申请日为2005年9月2日、申请号为200580030474.X、发明名称为“具有有限反馈的MIMO***中的闭环传输波束成形方法和***”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及无线网络,更具体来说,本发明涉及利用多个空间信道的无线网络。
背景技术
闭环多输入多输出(MIMO)***典型地从接收机向发射机传输信道状态信息。接着,发射机利用该信息来进行波束成形。传输该信道状态信息消耗在其他情况下可用于数据业务量的带宽。
发明内容
按照本发明的第一方面,提供了一种由闭环多输入多输出MIMO无线网络中的无线站执行的方法,所述方法包括:接收通过N个天线发射的信号;根据所述信号确定波束成形矩阵;从所述波束成形矩阵的列中因式分解出相位信息;利用N2-N个角度表示没有所述相位信息的波束成形矩阵;以及从所述无线站发送所述角度。
按照本发明的第二方面,提供了一种其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令在被执行时导致闭环多输入多输出MIMO无线网络中的无线站执行:根据接收自N个发射天线的信号确定波束成形矩阵;从所述波束成形矩阵的列中因式分解出相位信息;利用N2-N个角度表示没有所述相位信息的波束成形矩阵;以及从所述无线站发送所述角度。
按照本发明的第三方面,提供了一种电子***,包括:N个天线;耦合到N个天线的处理器;以及具有利用指令编码的机器可读介质的产品,所述指令在被访问时导致处理器根据接收到的信号来估计信道状态信息、根据信道状态信息确定NxN波束成形矩阵、从NxN波束成形矩阵的每一列中因式分解出相位角、利用N2-N个角度表示没有所述相位角的波束成形矩阵。
附图说明
图1示出了两个无线站的图示;
图2和3示出了根据本发明的各实施例的流程图;以及
图4示出了根据本发明的各实施例的电子***。
具体实施方式
在下面的详细描述中,参考附图以说明性的方式示出可以实践本发明的具体实施例。对于本领域技术人员来说,这些实施例被描述得足够详细以用于实践本发明。应当理解的是,本发明的各实施例尽管有所不同,但不一定是互相排斥的。举例来说,在不背离本发明的精神和范围的情况下,在这里结合一个实施例描述的特定特征、结果或特性可以被实施在其他实施例中。此外,应当理解,在不背离本发明的精神和范围的情况下,在每个所公开的实施例中的各个元件的安排可以被修改。因此,下面的详细描述不是限制性的,并且本发明的范围仅由经过适当解释的所附权利要求书及其等效表述的完全范围所限定。在附图中,相同的附图标记指代相同或相似的功能。
图1示出了两个无线站的图示,即站102和站104。在一些实施例中,站102和104是无线局域网(WLAN)的一部分。例如,站102和104当中的一个或多个可以是WLAN中的接入点。此外,站102和104当中的一个或多个例如可以是移动站,比如膝上型计算机、个人数字助理(PDA)等等。此外,在一些实施例中,站102和104是无线广域网(WWAN)的一部分。
在某些实施例中,站102和104可以部分地或者完全地遵循无线网络标准来操作。例如,站102和104可以部分地遵循诸如ANSI/IEEE Std.802.11(1999版本)之类的标准来操作,但是这并不是对本发明的限制。在本文中使用的术语“802.11”指的是任何过去的、当前的或者未来的IEEE 802.11标准,其中包括但不限于1999版本。此外,站102和104例如可以部分地遵循任何其他标准来操作,比如任何未来的IEEE个人区域网标准或者广域网标准。
站102和104各包括多个天线。站102和104当中的每一个包括“N”个天线,其中N可以是任何数量。在某些实施例中,站102和104具有不等数量的天线。本说明书的剩余部分讨论站102和104具有相等数量的天线的情况,但是本发明的各实施例不限于此。站102和104通过其进行通信的“信道”可以包括许多可能的信号路径。例如,当站102和104处于具有许多“反射体”(例如墙壁、门或者其他障碍)的环境中时,许多信号可以从不同的路径到达。这种状况被称作“多径”。在某些实施例中,站102和104采用多个天线来利用所述多径并且增加通信带宽。例如,在某些实施例中,站102和104可以使用多输入多输出(MIMO)技术进行通信。一般来说,MIMO***通过利用由于多径而成为可能的多个空间信道来提供更高的容量。
在某些实施例中,站102和104可以在每个空间信道中利用正交频分复用(OFDM)来进行通信。多径可能引入具有频率选择性的衰落,这可能会导致像符号间干扰(ISI)之类的损害。OFDM在对抗具有频率选择性的衰落方面是有效的,这部分地是由于OFDM把每个空间信道分解成小的子信道,从而每个子信道展现出更为平坦的频率特性。可以实施适合于每个子信道的缩放,以便校正由该子信道造成的任何衰减。此外,可以根据子信道的衰落特性来动态地控制每个子信道的数据载送容量。
MIMO***可以以“开环”或“闭环”方式操作。在开环MIMO***中,一个站在不直接从另一个站接收信道状态信息的情况下估计信道的状态。一般来说,开环***采用指数解码复杂度来估计信道。在闭环***中,利用通信带宽在各站之间传输当前信道状态信息,从而降低了必须的解码复杂度,并且减少了总的吞吐量。用于该目的的通信带宽在这里被称作“反馈带宽”。当在闭环MIMO***中减小了反馈带宽时,更多的带宽可用于数据通信。
当前的信道状态信息可以用一个NxN波束成形酉矩阵V来表示,该矩阵V是使用单值分解(SVD)算法确定的,并且所述发射机可以使用该波束成形矩阵V来处理输出信号,以便发送到多个空间信道中。在一种简单直接的实施方式中,接收机把该酉矩阵V的每一个元素发送回发射机。这种方案对于任何NxN的复数酉矩阵涉及发送关于2N2个实数的信息,其中N是MIMO***中的空间信道的数量。
在本发明的某些实施例中,所述波束成形矩阵V由N2-N个实数表示而不是由2N2个实数表示。通过发送用来表示该波束成形矩阵的N2-N个实数而不是2N2个实数,可以减小反馈带宽。在对用于表示所述波束成形矩阵的参数进行量化之前,可以从该波束成形矩阵中因式分解出不重要的信息并且丢弃之。例如,可以从该波束成形矩阵的每一列中因式分解出不重要的相位信息,随后可以利用N2-N个参数来表示没有所述不重要的相位信息的该矩阵。
在下面提供SVD运算的数学背景,并且随后提供对应于2x2和3x3的MIMO***的例子。在2x2闭环MIMO例子中,在[0,π/2]和(π,-π]中的两个角度被用作反馈参数。与上面的该简单直接的例子相比,由下面的2x2例子所代表的本发明的各实施例把反馈量从每个副载波8个实数减少到2个实数。在3x3闭环MIMO例子中,一个符号比特加上[0,π/2]之间的4个角度以及[-π,π]之间的两个角度被用作反馈参数。与上面的该简单直接的例子相比,由下面的3x3例子所代表的本发明的各实施例把反馈量从每个副载波18个实数减少到6个实数。
可以使用SVD如下找到传输波束成形矩阵:
H=UDV′ (1)
x=Vd    (2)
其中d是对应于N个数据流的代码比特的N维矢量;x是在天线上发送的信号矢量;H是信道矩阵;H的单值分解是H=UDV’;U和V是酉矩阵;D是具有H的特征值的对角阵;V是NxN的,并且N是空间信道的数量。为了在发射机处获得V,该发射机可以向接收机发送训练符号;该接收机可以计算矩阵V’;并且该接收机可以把表示V的各参数反馈回发射机。如下面将更为详细地描述的那样,可以通过在对参数进行量化之前从V’中因式分解出不重要的相位信息并且丢弃之来减少用于表示V的反馈参数的数量。
2x2波束成形矩阵
任何复数2x2矩阵可以被写成如下形式:
V = b 11 e i φ 11 b 12 e i φ 12 b 12 e i φ 21 b 22 e i φ 22 - - - ( 3 )
如果V是酉矩阵,即VV’=I,则有:
V = b 11 e i φ 11 b 12 e i φ 12 - b 12 e i φ 21 b 11 e i ( φ 12 + φ 21 - φ 11 ) - - - ( 4 )
其中
Figure BSA00000625840500053
在不损失一般性的情况下,可以进一步限制b11∈[0,1]、b12∈[0,1]、φV∈[-π,π)。在V中有4个自由度。在对每一行和列的公共相位进行因式分解之后,酉矩阵V可以被写成:
V = 1 0 0 e i ( φ 21 - φ 11 ) b 11 b 12 - b 12 b 11 e i φ 11 0 0 e i φ 12 = P L V ~ P R - - - ( 5 )
其中PL和PR是纯相位矩阵,并且是对角阵。PR是通过从V的每一列因式分解相位值而产生的,PL是通过从V的每一行因式分解相位值而产生的。是幅度矩阵,其具有由表示V的各矩阵元素的幅度的标量所构成的矩阵元素。由于
Figure BSA00000625840500056
因此
Figure BSA00000625840500057
可以被写成:
V ~ = cos θ sin θ - sin θ cos θ - - - ( 6 )
其中 θ ∈ [ 0 , π 2 ] .
在本发明的各实施例中,只有两个角度θ和φ1121被反馈回发射机。第一角度θ明确地表示
Figure BSA00000625840500061
并且第二角度φ1121明确地表示PL。在本发明的其他实施例中,可以把θ的三角函数选择为反馈参数。例如,cosθ可以作为参数被反馈以用来表示在其他实施例中,可以选择另一个能够明确描述
Figure BSA00000625840500063
的参数。
PR中的相位信息可以被丢弃。等式(1)可以被改写成:
H = UD V ′
= UD ( P L V ~ P R ) ′
Figure BSA00000625840500066
Figure BSA00000625840500067
其中我们使用了D和
Figure BSA00000625840500068
是对角阵因此是可交换的这一事实。应当注意到,
Figure BSA00000625840500069
也是H的单值分解。对于SVD算法,从U到
Figure BSA000006258405000610
的改变仅仅改变了在接收机侧的相乘矩阵。当H是mxn矩阵(其中m≠n)时,仍然可以写出
Figure BSA000006258405000611
并且利用
Figure BSA000006258405000612
的波束成形的效果等同于在I/Q平面内的旋转,这可以通过训练处理来解决。因此,到发射机的反馈
Figure BSA000006258405000613
对于SVD算法来说是足够的。由于
Figure BSA000006258405000614
完全由θ和φ1121确定,因此只需
要反馈两个角度,它们在
Figure BSA000006258405000615
和(-π,π]之间。
如上所述,酉矩阵V可以被因式分解成三个矩阵的乘积:
V = 1 0 0 e i ( φ 21 - φ 11 ) b 11 b 12 - b 12 b 11 e i φ 11 0 0 e i φ 12
= 1 0 0 e i ( φ 21 - φ 11 ) cos θ sin θ - sin θ cos θ e i φ 11 0 0 e i φ 12 - - - ( 8 )
其中θ和φ2111
Figure BSA000006258405000618
和(-π,π]之间。参数θ和φ2111可以在接收机处如下获得:
θ=arccos(abs(v11)),θ∈[0,π/2](9)
&phi; ij = arctan ( Im ( v ij ) Re ( v ij ) ) + &pi; / 2 , Im ( v ij ) &GreaterEqual; 0 arctan ( Im ( v ij ) Re ( v ij ) ) + 3 &pi; / 2 , Im ( v ij ) < 0 - - - ( 10 )
接收机可以量化θ和φ2111,并且将它们作为表示
Figure BSA00000625840500072
的参数反馈回发射机。发射机可以通过使用θ确定幅度以及使用φ2111对底行施加相位旋转来重建
Figure BSA00000625840500073
V &OverBar; = cos &theta; sin &theta; - sin &theta; e i ( &phi; 21 - &phi; 11 ) cos &theta; e i ( &phi; 21 - &phi; 11 ) - - - ( 11 )
发射机接着可以使用
Figure BSA00000625840500075
以用于波束成形:
x = V &OverBar; d - - - ( 12 )
3x3波束成形矩阵
任何复数的单位3维矢量可以被写成:
v = v 1 v 2 v 3 = e i &theta; 1 cos ( &phi; 1 ) sin ( &phi; 1 ) cos ( &phi; 2 ) e i &theta; 2 sin ( &phi; 1 ) sin ( &phi; 2 ) e i &theta; 3 - - - ( 13 )
其中‖v‖2=‖v12+‖v22+‖v32=1;并且θ1,θ2,θ3∈[-π,π)。
此外,任何3x3酉矩阵可以写成:
V = v 1 v 2 v 3 =
e j &theta; 11 cos ( &phi; 11 ) e i &theta; 12 cos ( &phi; 12 ) e i &theta; 13 cos ( &phi; 13 ) e i &theta; 11 e i &theta; 21 sin ( &phi; 11 ) cos ( &phi; 21 ) e i &theta; 12 e i &theta; 22 sin ( &phi; 12 ) cos ( &phi; 22 ) e i &theta; 13 e i &theta; 23 sin ( &phi; 13 ) cos ( &phi; 23 ) e i &theta; 11 e i &theta; 31 sin ( &phi; 11 ) sin ( &phi; 21 ) e i &theta; 12 e i &theta; 32 sin ( &phi; 12 ) sin ( &phi; 22 ) e i &theta; 13 e i &theta; 33 sin ( &phi; 13 ) sin ( &phi; 23 ) - - - ( 14 )
其中对于j,k=1,2,3有
Figure BSA000006258405000711
在第一行和第一列上的相位可以被因式分解为下面三个矩阵的乘积:
Figure BSA00000625840500081
Figure BSA00000625840500082
Figure BSA00000625840500083
其中PL和PR是纯相位矩阵并且是对角的。PR是通过从V的每一列因式分解相位值而产生的,PL是通过从V的每一列因式分解相位值而产生的,其中并且cos(φjk),cos(φjk),sin(φjk)≥0。
Figure BSA00000625840500085
是幅度矩阵,并且包括原始地存在于V的各矩阵元素中的所有幅度信息。这里使用的术语“幅度矩阵”指的是在从原始波束成形矩阵中因式分解出PL和PR之后所剩下的矩阵。如上面的例子所示,幅度矩阵中的一个或多个矩阵元素可以包括相位信息。应当注意到, V ~ = v ~ 1 v ~ 2 v ~ 3 仍然是酉矩阵,这是因为相位因式分解不改变酉属性。
在本发明的各实施例中,选择两个参数来表示PL,选择4个参数来表示
Figure BSA00000625840500087
并且PR被丢弃。在某些实施例中,角度θ21、θ31被选择为表示PL的参数。矩阵
Figure BSA00000625840500088
可以由4个参数和1个符号比特确定,在
Figure BSA00000625840500089
中存在作为所有角度的子集的所述4个参数的许多组合。不同的组合导致在发射机处重建的不同复杂度。应当注意的是,与基于4个参数来构造
Figure BSA000006258405000811
相比,提取
Figure BSA000006258405000812
的所有角度的复杂度相对较低。取代直接把角度发送回去,某些实施例可以把所选择的4个角度的函数发送回去。例如,可以选择诸如sin()、cos()和tan()之类的普通的三角函数。本发明的某些实施例设想了用来表示
Figure BSA000006258405000813
的4个参数的所有可能的集合。一组4个参数φ11、φ12、φ21、φ22
Figure BSA000006258405000814
的符号提供一个解,现在对其进行阐述。可以如下执行对角度φ11、φ12、φ21、φ22的提取:
φ11=arccos(|v11|)        (16)
φ12=arccos(|v12|)        (17)
φ12=arctan(|v31|/|v21|)  (18)
φ22=arctan(|v32|/|v22|)  (19)
应当注意的是,φ11、φ12、φ21、φ22全部在[0,π/2]而不是[0,π]之内,并且
Figure BSA00000625840500093
的符号只占用1比特。在各实施例中,所述反馈包括[0,π]的一个角度和[0,π/2]中的三个角度。
在使用以上参数来表示PL
Figure BSA00000625840500094
的实施例中,接收机量化θ21、θ31、φ11、φ12、φ21、φ22,并且把它们与
Figure BSA00000625840500095
一起反馈回发射机,其中可以发现
Figure BSA00000625840500096
该接收机可以接收各参数,重建
Figure BSA00000625840500097
并且执行波束成形。如下示出重建
Figure BSA00000625840500098
的概括:计算
Figure BSA00000625840500099
以重建
Figure BSA000006258405000910
Figure BSA000006258405000911
的第二列;利用的酉属性计算
Figure BSA000006258405000913
Figure BSA000006258405000914
的第三列。我们把
Figure BSA000006258405000915
改写成:
由于
Figure BSA000006258405000918
正交,因此有
Figure BSA000006258405000919
或者:
Figure BSA000006258405000920
其中
c1=cos(φ11)cos(φ12)
c2=sin(φ11)cos(φ21)sin(φ12)cos(φ22)(22)
c3=sin(φ11)sin(φ21)sin(φ12)sin(φ22)
由于φ11、φ12、φ21、φ22全部在[0,π/2]内,因此cj都大于或者等于0。可以使用余弦法则显式求解等式(21)。
Figure BSA000006258405000921
的解是:
Figure BSA00000625840500101
由于
Figure BSA00000625840500102
也是酉矩阵,因此第一行的范数是1。考虑是正数,我们求解
Figure BSA00000625840500104
v ~ 13 = 1 - cos 2 ( &phi; 11 ) - cos 2 ( &phi; 12 ) - - - ( 24 )
由于
Figure BSA00000625840500106
是酉矩阵,因此
Figure BSA00000625840500107
的第二行与第二行正交。
Figure BSA00000625840500108
可以被求解为:
Figure BSA00000625840500109
类似地,
Figure BSA000006258405001010
是:
Figure BSA000006258405001011
应当记住:
P L = 1 0 0 0 e i &theta; 21 0 0 0 e i &theta; 31 - - - ( 27 )
可以如下执行波束成形:
x = P L V ~ d - - - ( 28 )
图2示出了根据本发明的各实施例的流程图。在某些实施例中,方法200可以被使用于利用了MIMO技术的无线***。在某些实施例中,方法200或其各部分通过无线通信设备来执行,在附图中示出了该无线通信设备的实施例。在其他实施例中,方法200由处理器或者电子***来执行。方法200不限于执行该方法的特定类型的设备或软件单元。方法200中的各动作可以按照所呈现的顺序来执行,也可以按照不同的顺序来执行。此外,在某些实施例中,从方法200中省略在图2中列出的某些动作。
所示出的方法200从块210开始,在块210中,从所接收的信号估计信道状态信息。所述信道状态信息可以包括上述信道状态矩阵H。在220中,从该信道状态信息确定波束成形矩阵。在某些实施例中,这对应于执行前面参照等式(1)和(7)描述的单值分解(SVD)。该波束成形矩阵V也在上面进行了描述。
在230中,从所述波束成形矩阵的每一列因式分解出相位角度。例如,如上面在等式(5)、(8)和(15)中所示出的那样,可以从该波束成形矩阵中因式分解出相位矩阵PR并且丢弃之。在240中,从该波束成形矩阵中因式分解出附加的相位信息,以便产生相位矩阵和幅度矩阵。在本发明的上述各实施例中,所述附加相位信息由相位矩阵PL表示,并且该幅度矩阵由
Figure BSA00000625840500111
表示。该幅度矩阵包括来自原始波束成形矩阵V的幅度信息,并且可以包括也可以不包括相位信息。因此,
Figure BSA00000625840500112
中的各矩阵元素可以是标量或者是复数。
在250中,使用N2-N个参数来表示所述相位矩阵和幅度矩阵,其中N是空间信道的数量。例如,在上述的2x2实施例中,N=2,并且所述相位矩阵和幅度矩阵由两个参数表示。一个参数θ被用于表示该幅度矩阵,另一个参数φ1121被用于表示该相位矩阵。此外,例如在上述的3x3实施例中,N=3,并且所述相位矩阵和幅度矩阵由6个参数和一个符号比特来表示。该相位矩阵由两个参数表示,该幅度矩阵由4个参数和一个符号比特表示。用来表示该幅度矩阵的参数的选择有很多。
在260中,所述参数被量化。它们可以被单独量化或者被联合量化。在适用于所选参数范围的范围内量化所述参数。例如,在上述的2x2实施例中,θ和φ1121被分别量化在和(-π,π]之间。在270中,
传输量化后的参数。可以使用任何类型的协议或者任何类型的通信链接来传输所述量化后的参数,其中包括无线链接,例如参照图1描述的各站之间的无线链接。
图3示出根据本发明的各实施例的流程图。在某些实施例中,方法300可以被使用于利用了MIMO技术的无线***。在某些实施例中,方法300或其各部分通过无线通信设备来执行,在附图中示出了该无线通信设备的实施例。在其他实施例中,方法300由处理器或者电子***来执行。方法300不限于执行该方法的特定类型的设备或软件单元。方法300中的各动作可以按照所呈现的顺序来执行,也可以按照不同的顺序来执行。此外,在某些实施例中,从方法300中省略在图3中列出的某些动作。
方法300从块310开始,在块310中,接收至少一个角度参数。这可以对应于发射机接收表示幅度矩阵的一个或多个角度参数。例如,该至少一个角度参数可以包括上面参照等式(6)描述的θ,或者可以包括上面参照等式(15)-(19)描述的φ11、φ12、φ21、φ22
在320中,从该至少一个角度参数确定波束成形矩阵中的各矩阵元素的幅度。例如,如等式(11)所示,在2x2波束成形矩阵中的各矩阵元素的幅度可以从角度参数θ确定,并且如等式(20)和(24)-(26)所示,3x3波束成形矩阵中的各矩阵元素的幅度可以从角度参数φ11、φ12、φ21、φ22确定。
在330中,接收至少一个相位参数。这对应于发射机接收表示相位矩阵的一个或多个相位参数。例如,该至少一个相位参数可以包括上面参照等式(5)和(8)所示的φ2111,或者可以包括上面参照等式(15)-(19)所示的φ11、φ12、φ21、φ22。在340中,可以把该至少一个相位参数应用于该波束成形矩阵中的至少一行。例如,所述相位矩阵和幅度矩阵可以如等式(11)或等式(28)所示地相乘。此外,该波束成形矩阵可以用于等式(28)所示的波束成形。
图4示出了根据本发明的各实施例的***图示。电子***400包括天线410、物理层(PHY)430、介质访问控制(MAC)层440、以太网接口450、处理器460和存储器470。在某些实施例中,电子***400可以是能够按照参照前面的附图所描述的那样对矩阵进行因式分解并且量化参数的站。在其他实施例中,该电子***可以是接收量化后的参数并且在MIMO***中执行波束成形的站。例如,电子***400可以在无线网络中被用作站102或站104(图1)。此外,电子***400例如可以是能够执行如上面的等式(1)-(28)当中的任意一个所示的计算的站。
在某些实施例中,电子***400可以表示包括接入点或移动站以及其他电路的***。例如,在某些实施例中,电子***400可以是计算机,比如个人计算机、工作站等等,其包括接入点或移动站以作为***或者集成单元。此外,电子***400可以包括在网络中耦合在一起的一系列接入点。
在操作中,***400使用天线410发送及接收信号,并且所述信号由图4所示的各元件处理。天线410可以是天线阵列或者支持MIMO处理的任意类型的天线结构。***400可以部分地或者完全地遵循诸如802.11标准之类的无线网络标准来操作。
物理层(PHY)430耦合到天线410,以便与无线网络相互作用。PHY 430可以包括用来支持对于射频(RF)信号的发送和接收的电路。例如,在某些实施例中,PHY 430包括用来接收信号并且执行诸如低噪声放大(LNA)、滤波、频率转换等等之类的“前端”处理的RF接收机。此外,在某些实施例中,PHY 430包括用来支持MIMO信号处理的变换机构和波束成形电路。此外,在某些实施例中,PHY 430例如包括用来支持上变频的电路和RF发射机。
介质访问控制(MAC)层440可以是任何适当的介质访问控制层实现方式。例如,MAC 440可以用软件或硬件或者二者的组合来实现。在某些实施例中,MAC 440的一部分可以用硬件实现,另一部分可以用由处理器460执行的软件来实现。此外,MAC 440可以包括与处理器460分开的处理器。
在操作中,处理器460从存储器470读取指令和数据,并且响应于所述指令来执行动作。例如,处理器460可以从存储器470访问指令并且执行本发明的方法实施例,比如方法200(图2)或方法300(图3)或者参照其他附图描述的方法。处理器460代表任意类型的处理器,其中包括(但不限于)微处理器、数字信号处理器、微控制器等等。
存储器470代表包括机器可读介质的产品。例如,存储器470代表随机存取存储器(RAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、闪存或者任何其他类型的包括可以由处理器460读取的介质的产品。存储器470可以存储用于执行本发明的各方法实施例的指令。存储器470还可以存***束成形矩阵或者波束成形矢量。
尽管在图4中单独示出了***400的各元件,但是也存在把处理器460、存储器470、以太网接口450和MAC 440的电路组合在单一集成电路中的实施例。例如,存储器470可以是处理器460的内部存储器,或者可以是处理器460内部的微程序控制存储装置。在某些实施例中,***400的各元件可以被单独封装并且被安装在公共电路板上。在其他实施例中,各元件是封装在一起(例如封装在多芯片模块中)的单独的集成电路管芯,并且在另外的实施例中,各元件在相同的集成电路管芯上。
以太网接口450可以提供电子***400与其他***之间的通信。例如,在某些实施例中,电子***400可以是利用以太网接口450与有线网络通信或者与其他接入点通信的接入点。本发明的某些实施例不包括以太网接口450。例如,在某些实施例中,电子***400可以是使用总线或者其他类型的端口与计算机或网络通信的网络接口卡(NIC)。
虽然已经结合特定实施例描述了本发明,但是应当理解,在不背离本发明的精神和范围的情况下,本领域技术人员可以想到各种修改和变化。这种修改和变化应被认为落在本发明和所附权利要求书的范围内。

Claims (7)

1.一种由闭环多输入多输出MIMO无线网络中的无线站执行的方法,所述方法包括:
接收通过N个天线发射的信号;
根据所述信号确定波束成形矩阵;
从所述波束成形矩阵的列中因式分解出相位信息;
利用N2-N个角度表示没有所述相位信息的波束成形矩阵;以及
从所述无线站发送所述角度。
2.如权利要求1所述的方法,还包括在发送之前量化所述N2-N个角度。
3.一种其上存储有指令的计算机可读介质,所述指令在被执行时导致闭环多输入多输出MIMO无线网络中的无线站执行:
根据接收自N个发射天线的信号确定波束成形矩阵;
从所述波束成形矩阵的列中因式分解出相位信息;
利用N2-N个角度表示没有所述相位信息的波束成形矩阵;以及
从所述无线站发送所述角度。
4.如权利要求3所述的计算机可读介质,其中所述指令还导致无线站在发送之前量化所述N2-N个角度。
5.一种电子***,包括:
N个天线;
耦合到N个天线的处理器;以及
具有利用指令编码的机器可读介质的产品,所述指令在被访问时导致处理器根据接收到的信号来估计信道状态信息、根据信道状态信息确定NxN波束成形矩阵、从NxN波束成形矩阵的每一列中因式分解出相位角、利用N2-N个角度表示没有所述相位角的波束成形矩阵。
6.如权利要求5所述的电子***,其中所述指令还导致处理器量化所述N2-N个角度。
7.如权利要求6所述的电子***,其中所述指令还导致所述电子***发送N2-N个角度。
CN201110391761.0A 2004-09-10 2005-09-02 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和装置 Active CN102364883B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/939130 2004-09-10
US10/939,130 US7492829B2 (en) 2004-09-10 2004-09-10 Closed loop feedback in MIMO systems

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200580030474XA Division CN101019342B (zh) 2004-09-10 2005-09-02 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102364883A true CN102364883A (zh) 2012-02-29
CN102364883B CN102364883B (zh) 2014-10-29

Family

ID=35695490

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110391761.0A Active CN102364883B (zh) 2004-09-10 2005-09-02 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和装置
CN200580030474XA Active CN101019342B (zh) 2004-09-10 2005-09-02 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和***

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200580030474XA Active CN101019342B (zh) 2004-09-10 2005-09-02 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和***

Country Status (8)

Country Link
US (2) US7492829B2 (zh)
JP (1) JP2008512951A (zh)
KR (1) KR100898632B1 (zh)
CN (2) CN102364883B (zh)
DE (1) DE112005002205B4 (zh)
GB (2) GB2432489B (zh)
TW (1) TWI294227B (zh)
WO (1) WO2006041595A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103430460A (zh) * 2012-02-06 2013-12-04 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种波束赋形矩阵的发送、接收方法和装置

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7362822B2 (en) * 2004-09-08 2008-04-22 Intel Corporation Recursive reduction of channel state feedback
US7539253B2 (en) * 2004-09-10 2009-05-26 Intel Corporation Interpolation in channel state feedback
US7492829B2 (en) 2004-09-10 2009-02-17 Intel Corporation Closed loop feedback in MIMO systems
US7236748B2 (en) 2004-09-30 2007-06-26 Intel Corporation Closed loop feedback in MIMO systems
WO2006112032A1 (en) * 2005-04-14 2006-10-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless reception apparatus, wireless transmission apparatus, wireless communication system, wireless reception method, wireless transmission method, and wireless communication method
KR101124932B1 (ko) * 2005-05-30 2012-03-28 삼성전자주식회사 어레이 안테나를 이용하는 이동 통신 시스템에서의 데이터송/수신 장치 및 방법
US7532675B2 (en) * 2005-12-23 2009-05-12 Intel Corporation Techniques to time vary pilot locations in wireless networks
KR20070076642A (ko) * 2006-01-19 2007-07-25 삼성전자주식회사 폐루프 다중안테나 오에프디엠 시스템에서 직교공간멀티플렉싱을 위한 장치 및 방법
CN101102136B (zh) * 2006-07-03 2011-10-26 华为技术有限公司 一种宽带随机波束的形成方法
KR20080022033A (ko) * 2006-09-05 2008-03-10 엘지전자 주식회사 프리코딩 정보 피드백 방법 및 프리코딩 방법
KR101099881B1 (ko) * 2006-09-06 2011-12-28 고려대학교 산학협력단 직교 공간 다중화 시스템에서의 안테나 선택 방법 및 장치
TWI470957B (zh) * 2006-10-30 2015-01-21 Interdigital Tech Corp 無線通信系統中處理反饋方法及裝置
KR20080040543A (ko) 2006-11-02 2008-05-08 엘지전자 주식회사 위상천이 기반 프리코딩을 이용한 데이터 전송 방법 및이를 지원하는 송수신기
US8213368B2 (en) 2007-07-13 2012-07-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive compression of channel feedback based on second order channel statistics
EP2294740B1 (en) * 2008-07-02 2014-04-02 Huawei Technologies Co. Ltd. System and method for quantization of channel state information
EP2347470A4 (en) * 2008-10-13 2012-04-11 Elektrobit Wireless Comm Oy ANTENNA BEAM
US20110013603A1 (en) * 2009-07-20 2011-01-20 Qinghua Li Techniques for MIMO beamforming for frequency selective channels in wireless communication systems
GB2475098B (en) * 2009-11-06 2012-09-05 Toshiba Res Europ Ltd Compression and decompression of channel state information in a wireless communication network
US8548385B2 (en) * 2009-12-16 2013-10-01 Intel Corporation Device, system and method of wireless communication via multiple antenna assemblies
CN103493395B (zh) * 2011-06-07 2016-03-09 马维尔国际贸易有限公司 用于波束形成的压缩反馈和副载波分组的***和方法
US9178590B2 (en) 2011-12-27 2015-11-03 Industrial Technology Research Institute Channel information feedback method and wireless communication device using the same
EP2950496B1 (en) * 2013-03-29 2017-11-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus, and system for transmitting data in ethernet
WO2015081108A1 (en) * 2013-11-26 2015-06-04 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for a scale-invariant symbol demodulator
US9231678B2 (en) 2014-03-17 2016-01-05 Blinq Wireless Inc. Method and apparatus for precoding in a two transmit antenna closed-loop MIMO fixed wireless backhaul network
KR102516903B1 (ko) * 2021-11-11 2023-04-03 한국전자통신연구원 통신 시스템에서 다수의 신호원들의 동시 전력 추정을 위한 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020150109A1 (en) * 2000-10-28 2002-10-17 Agee Brian G. Enhancing security and efficiency of wireless communications through structural embedding
US20020181390A1 (en) * 2001-04-24 2002-12-05 Mody Apurva N. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
US20030128658A1 (en) * 2002-01-08 2003-07-10 Walton Jay Rod Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US20040121810A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Bo Goransson Using beamforming and closed loop transmit diversity in a multi-beam antenna system
CN1520644A (zh) * 2001-06-29 2004-08-11 �ʼҷ����ֵ������޹�˾ 无线电通信***

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4559605A (en) * 1983-09-16 1985-12-17 The Boeing Company Method and apparatus for random array beamforming
US5844951A (en) * 1994-06-10 1998-12-01 Northeastern University Method and apparatus for simultaneous beamforming and equalization
EP0807989B1 (en) * 1996-05-17 2001-06-27 Motorola Ltd Devices for transmitter path weights and methods therefor
JP3641961B2 (ja) * 1999-02-01 2005-04-27 株式会社日立製作所 アダプティブアレイアンテナを使用した無線通信装置
US6870515B2 (en) * 2000-12-28 2005-03-22 Nortel Networks Limited MIMO wireless communication system
WO2002071770A1 (en) * 2001-03-06 2002-09-12 Beamreach Networks, Inc. Adaptive communications methods for multiple user packet radio 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
US7801247B2 (en) * 2001-05-01 2010-09-21 Texas Instruments Incorporated Multiple input, multiple output system and method
EP1255369A1 (en) 2001-05-04 2002-11-06 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Link adaptation for wireless MIMO transmission schemes
US6662024B2 (en) * 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6567034B1 (en) * 2001-09-05 2003-05-20 Lockheed Martin Corporation Digital beamforming radar system and method with super-resolution multiple jammer location
US20030125040A1 (en) * 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6977944B2 (en) * 2002-01-12 2005-12-20 Conexant, Inc. Transmission protection for communications networks having stations operating with different modulation formats
US6847805B2 (en) * 2002-03-29 2005-01-25 Lucent Technologies Inc. Method for closed-loop subspace transmission and reception in a two transmit N-receive antenna system
US7522673B2 (en) * 2002-04-22 2009-04-21 Regents Of The University Of Minnesota Space-time coding using estimated channel information
WO2004043082A2 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 Vivato, Inc. Complementary beamforming methods and apparatuses
US6927728B2 (en) * 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
US7046651B2 (en) * 2003-04-04 2006-05-16 Nokia Corporation System topologies for optimum capacity transmission over wireless local area networks
FI20030777A0 (fi) * 2003-05-22 2003-05-22 Nokia Corp Lähetysdiversiteetin kertaluvun ja lähetyshaarojen määritys
KR101018485B1 (ko) * 2003-06-30 2011-03-03 에이저 시스템즈 인크 데이터 전송 방법, 송신기, 데이터 수신 방법 및 수신기
US8705659B2 (en) * 2003-11-06 2014-04-22 Apple Inc. Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems
JP4435737B2 (ja) * 2003-12-22 2010-03-24 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 送信重みを決定する方法
US7714782B2 (en) * 2004-01-13 2010-05-11 Dennis Willard Davis Phase arrays exploiting geometry phase and methods of creating such arrays
US7408998B2 (en) * 2004-03-08 2008-08-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. System and method for adaptive bit loading source coding via vector quantization
US20050249298A1 (en) * 2004-04-28 2005-11-10 Taeyoon Kim Multi-code multi-carrier code division multiple access (CDMA) system and method
EP3528575B1 (en) * 2004-06-22 2020-12-16 Apple Inc. Enabling feedback in wireless communication networks
US20050286663A1 (en) 2004-06-23 2005-12-29 Intel Corporation Compact feedback for closed loop MIMO systems
KR100586886B1 (ko) * 2004-08-13 2006-06-08 삼성전자주식회사 무선랜 통신 방법 및 장치
US20060039489A1 (en) * 2004-08-17 2006-02-23 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for providing closed-loop transmit precoding
US7813458B2 (en) * 2004-08-20 2010-10-12 Nokia Corporation System and method for precoding in a multiple-input multiple-output (MIMO) system
US7362822B2 (en) 2004-09-08 2008-04-22 Intel Corporation Recursive reduction of channel state feedback
US7492829B2 (en) 2004-09-10 2009-02-17 Intel Corporation Closed loop feedback in MIMO systems
US7539253B2 (en) 2004-09-10 2009-05-26 Intel Corporation Interpolation in channel state feedback
US7289770B2 (en) * 2004-09-28 2007-10-30 Intel Corporation Compact feedback for closed loop MIMO
US7236748B2 (en) * 2004-09-30 2007-06-26 Intel Corporation Closed loop feedback in MIMO systems
US7542454B2 (en) 2005-01-21 2009-06-02 Intel Corporation MIMO channel feedback protocols

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020150109A1 (en) * 2000-10-28 2002-10-17 Agee Brian G. Enhancing security and efficiency of wireless communications through structural embedding
US20020181390A1 (en) * 2001-04-24 2002-12-05 Mody Apurva N. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
CN1520644A (zh) * 2001-06-29 2004-08-11 �ʼҷ����ֵ������޹�˾ 无线电通信***
US20030128658A1 (en) * 2002-01-08 2003-07-10 Walton Jay Rod Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US20040121810A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Bo Goransson Using beamforming and closed loop transmit diversity in a multi-beam antenna system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JIHOON CHOI,: ""Interpolation Based Transmit Beamforming for MIMO-OFDM with Limited Feedback"", 《COMMUNICATIONS, 2004 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103430460A (zh) * 2012-02-06 2013-12-04 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种波束赋形矩阵的发送、接收方法和装置
CN103430460B (zh) * 2012-02-06 2016-05-25 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种波束赋形矩阵的发送方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006041595A1 (en) 2006-04-20
GB2432489B (en) 2009-05-27
US20090147881A1 (en) 2009-06-11
GB0700222D0 (en) 2007-02-14
GB2455005B (en) 2009-10-14
GB2455005A (en) 2009-05-27
JP2008512951A (ja) 2008-04-24
US20060056335A1 (en) 2006-03-16
TWI294227B (en) 2008-03-01
CN101019342B (zh) 2012-01-18
KR100898632B1 (ko) 2009-05-21
DE112005002205T5 (de) 2009-03-12
US7492829B2 (en) 2009-02-17
CN102364883B (zh) 2014-10-29
US8165241B2 (en) 2012-04-24
GB0903596D0 (en) 2009-04-08
DE112005002205B4 (de) 2014-11-13
GB2432489A (en) 2007-05-23
TW200623679A (en) 2006-07-01
CN101019342A (zh) 2007-08-15
KR20070046921A (ko) 2007-05-03
GB2432489A8 (en) 2007-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101019342B (zh) 具有有限反馈的mimo***中的闭环传输波束成形方法和***
EP2793405B1 (en) Multiple input, multiple output wireless communication system, associated methods
CN104396154B (zh) 用于wlan的完全压缩和部分压缩的反馈格式
JP5438829B2 (ja) プリコーディング方法、チャンネル情報フィードバック方法、発信部、受信部、及びプリコーディングコードブックの構造方法
US7289770B2 (en) Compact feedback for closed loop MIMO
JP4995971B2 (ja) チャネル状態フィードバックの反復的低減
CN101079661B (zh) 用于生成分级码本的方法、装置和***
CN102130752B (zh) 获取预编码矩阵指示以及预编码矩阵的方法和装置
US20060068738A1 (en) Closed loop feedback in MIMO systems
CN1973473A (zh) 利用用于反馈的码本的闭环mimo***
CN103095352A (zh) 码书生成***及相关方法
JP2013502111A5 (zh)
CN102369673A (zh) Mimo波束形成方法和为无线网络构建差分码本的方法
US8391408B2 (en) Method and apparatus for spatial mapping matrix searching
CN102088302A (zh) 闭环多天线***发送/接收信息的方法及装置
CN101222259B (zh) 用于4发射天线mimo***的码本方式预编码方法
CN101826945A (zh) 信道信息的发送方法和装置
CN114710188A (zh) 一种传输方法及装置
TWI384779B (zh) 無線通訊系統之空間預編碼方法、系統、發射器及接收器
Tseng et al. Hardware implementation of the joint precoding sub-system and MIMO detection preprocessor in IEEE 802.11 n/ac WLAN
Iwaizumi et al. A new high-speed and low-power LSI design of SVD-MIMO-OFDM systems
Iwaizumi et al. A High‐Speed and Low‐Energy‐Consumption Processor for SVD‐MIMO‐OFDM Systems
Jiancai A new eigenmode construction method for MIMO-OFDM systems

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant