JP2008546227A - 多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成 - Google Patents

多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成 Download PDF

Info

Publication number
JP2008546227A
JP2008546227A JP2008511383A JP2008511383A JP2008546227A JP 2008546227 A JP2008546227 A JP 2008546227A JP 2008511383 A JP2008511383 A JP 2008511383A JP 2008511383 A JP2008511383 A JP 2008511383A JP 2008546227 A JP2008546227 A JP 2008546227A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
generating
antennas
beamforming
wireless communication
fourier transform
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
JP2008511383A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4955661B2 (ja
Inventor
ジ、ティンファン
ナギブ、アイマン・フォージー
スティボング、アラク
ゴア、ダナンジャイ・アショク
ゴロコブ、アレクセイ
サンパス、ヘマンス
ドン、ミン
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2008546227A publication Critical patent/JP2008546227A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4955661B2 publication Critical patent/JP4955661B2/ja
Expired - Fee Related 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
    • 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
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • 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
    • 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
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • 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
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]

Landscapes

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

Abstract

【課題】多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成
【解決手段】時間領域応答の離散フーリエ変換を利用して無線通信に関するビーム形成重みを生成する方法及び装置が開示される。さらに、幾つかの実施形態においては、ユーザーへの通信に関して割り当てられた全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波を構成する周波数副搬送波を、前記ビーム形成重みを生成するために利用することができる。
【選択図】 図5

Description

相互参照
本特許出願は、本特許出願の譲受人に対して譲渡されておりさらに本明細書において参照することによってその全体が本明細書に組み入れられている"Low Complexity Beamforming For Multiple Antenna Systems"(多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成)という題名の仮特許出願番号 60/681,187(出願日: 2005年5月13日)に対する優先権を主張するものである。
本明細書は、一般的には、無線通信に関するものである。本明細書は、とりわけ、無線通信システムに関するビーム形成に関するものである。
直交周波数分割多重接続(OFDMA)システムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を利用する。OFDMは、システム帯域幅全体を複数(N)の直交周波数副搬送波に区分する多搬送波変調技術である。これらの副搬送波は、トーン、ビン、及び周波数チャネルと呼ばれることもある。各副搬送波は、データを用いて変調することができる各々の副搬送波と関連づけられる。各OFDMシンボル期間に最高でNの変調シンボルをNの総搬送波で送信することができる。これらの変調シンボルは、N点逆フーリエ変換(IFFT)によって時間領域に変換され、Nの時間領域チップ又はサンプルを含む変換されたシンボルが生成される。
周波数ホッピング通信システムにおいては、データは、「ホップ期間」と呼ぶことができる異なる時間間隔で異なる周波数副搬送波で送信される。これらの周波数副搬送波は、直交周波数分割多重化、その他の多搬送波変調技術、又はその他の何らかの方式によって提供することができる。周波数ホッピングの場合は、データ送信は、疑似ランダムな形で副搬送波から副搬送波にホップする。このホッピングは、周波数ダイバーシティを提供し、データ送信が狭帯域干渉、ジャミング、フェージング等の経路上の悪影響に対する耐久性を向上させることを可能にする。
OFDMAシステムは、複数の移動局を同時にサポートすることができる。周波数ホッピングOFDMAシステムに関しては、所定の移動局に関するデータ送信は、特定の周波数ホッピング(FH)シーケンスと関連づけられた「トラフィック」チャネルで行うことができる。このFHシーケンスは、各ホップ期間におけるデータ送信のために用いる特定の副搬送波を示す。複数の移動局に関する複数のデータ送信は、異なるFHシーケンスと関連づけられた複数のトラフィックチャネルで同時に行うことができる。これらのFHシーケンスは、1つのトラフィックチャネルのみ、従って1つのデータ送信のみが各ホップ期間に各搬送波を使用するように互いに直交であると定義することができる。直交FHシーケンスを用いることによって、複数のデータ送信は、一般的には、周波数ダイバーシティの利益を享受しつつ互いに干渉しない。
あらゆる通信システムにおいて対処しなければならない1つの問題は、移動局が基地局によって網羅されたエリアの特定の一部分に所在することである。このような場合には、フェージング又はその他の干渉に関する問題が存在する可能性がある。これらの場合は、受信機によって受信された信号の復号問題が存在する可能性がある。これらの問題に対処する1つの方法は、ビーム形成を利用することである。
ビーム形成は、複数のアンテナとの無線リンクの信号−雑音比を向上させる空間処理技術である。典型的には、ビーム形成は、多アンテナシステムにおける送信機又は受信機のいずれかにおいて用いることができる。ビーム形成は、受信機による信号の復号を向上させる信号−雑音比の向上において数多くの利点を提供する。
OFDM送信システムに関するビーム形成における1つの問題は、各移動局の各アンテナに送信された信号の振幅及び位相に合わせた調整を決定する上での計算が複雑なことである。さらに、ビーム形成重みを格納及び処理するために要するメモリ量は、一般的には大きくさらに高コストである。従って、OFDMシステムを含む無線通信システムにおけるビーム形成の複雑さを低減する必要がある。
発明の概要
一実施形態においては、無線通信装置は、少なくとも1つの無線通信デバイスに関する時間領域応答を格納するメモリと、前記無線通信デバイスに割り当てられたホップ領域において時間領域応答情報を利用する複数のビーム形成重みを生成するプロセッサと、を具備することができる。前記ビーム形成重みは、前記ホップ領域の全副搬送波周波数よりも少ない数の副搬送波周波数を利用して形成することができる。
その他の実施形態においては、無線通信デバイスは、少なくとも2本のアンテナと、1つの周波数帯域全体よりも小さい周波数帯域を構成する周波数副搬送波グループ内の少なくとも1つの周波数副搬送波に関して離散フーリエ変換に基づいてビーム形成重みを生成するビーム形成重みモジュールと、を具備することができる。追加の実施形態においては、前記グループの全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波を利用することができる。
様々な側面及び実施形態が以下においてさらに詳細に説明される。本出願は、以下においてさらに詳細に説明されるように、様々な側面、実施形態、及び特長を実装する方法、プロセッサ、送信装置、受信装置、基地局、端末、システム、及びその他の装置と要素をさらに提供する。
本実施形態の特長、性質及び利点は、下記の発明を実施するための最良の形態と図面を併用することでさらに明確になるであろう。なお、同一のものについては図面全体に渡って同一の参照符号を付すこととする。
図1に関して、一実施形態による多重接続無線通信システムが示される。基地局100は、複数のアンテナグループを含み、1つのアンテナグループは、104及び106を含み、他のアンテナグループは、108及び110を含み、追加のアンテナグループは、112及び114を含む。図1においては、各アンテナグループに関して2本のアンテナのみが示されているが、各アンテナグループに関してこれよりも多い又は少ないアンテナを利用することができる。移動局116は、アンテナ112及び114と通信状態にあり、アンテナ112及び114は、順方向リンク120を通じて移動局116に情報を送信し、逆方向リンク118を通じて移動局116から情報を受信する。移動局122は、アンテナ106及び108と通信状態にあり、アンテナ106及び108は、順方向リンク126を通じて移動局122に情報を送信し、逆方向リンク124を通じて移動局122から情報を受信する。
各グループのアンテナ及び/又はこれらのアンテナが通信するように設計されているエリアは、基地局のセクターとしばしば呼ばれる。該実施形態においては、アンテナグループは、各々が、基地局100によって網羅されたエリアのセクター内の移動局に通信するように設計されている。
順方向リンク120及び126を通じての通信においては、基地局100の送信アンテナは、異なる移動局116及び124に関する順方向リンクの信号−雑音比を向上させるためにビーム形成を利用する。さらに、カバレッジ全体にランダムに分散されている移動局に送信するためにビーム形成を用いる基地局は、近隣セル内の移動局に対して、単一のアンテナを通じて全移動局に送信する基地局よりも弱い干渉を引き起こす。
基地局は、端末と通信するために用いられる固定局であることができ、アクセスポイント、ノードB、又はその他の何らかの用語で呼ばれることもある。移動局は、移動局、ユーザー装置(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末又はその他の何らかの用語で呼ばれることもある。
図2に関して、多重接続無線通信システムに関するスペクトル割り当て方式が示される。複数のOFDMシンボル200が、基地局と通信中の全移動局に関する送信用に割り当てられる全帯域幅を定義するTのシンボル期間及びSの周波数副搬送波を通じて割り当てられる。各OFDMシンボル200は、Tのシンボル期間のうちの1つのシンボル期間と、Sの副搬送波のトーン又は周波数副搬送波と、を具備する。
OFDM周波数ホッピングシステムにおいては、1つ以上のシンボル200を所定の移動局に割り当てることができる。図2に示される割り当て方式の一実施形態においては、シンボルの1つ以上のホップ領域、例えばホップ領域202、が順方向リンクでの通信に関して1つ以上の移動局に割り当てられる。一実施形態においては、1つの移動局が各ホップ領域に割り当てられる。その他の実施形態においては、複数の移動局が各ホップ領域に割り当てられる。各ホップ領域内において、複数の移動局が単一のホップ領域に割り当てられる場合における潜在的な干渉を低減させるために及び経路上の悪影響に対する周波数ダイバーシティを提供するためにシンボルの割当てをランダム化することができる。
各ホップ領域202は、ここではNのシンボル期間×Mの副搬送波として描かれており、基地局のセクターと通信状態にあってホップ領域に割り当てられている移動局に割り当てられたシンボル204を含む。各ホップ期間、又はフレーム中には、Tのシンボル期間及びSの副搬送波内におけるホップ領域202の所在位置は、FHシーケンスに従って変動する。さらに、ホップ領域202内の個々の移動局に関するシンボル204の割り当ては、各ホップ期間ごとに変動する可能性がある。
FHシーケンスは、各ホップ期間に関するホップ領域202の所在位置を、疑似ランダムに、ランダムに、又は予め決められたシーケンスに従って選択することができる。同じ基地局の異なるセクターに関するFHシーケンスは、同じ基地局と通信中の移動局間での「セル内」干渉を回避するために互いに直交になるように設計される。さらに、各基地局に関するFHシーケンスは、近くの基地局に関するFHシーケンスに関して疑似ランダムであることができる。このことは、異なる基地局と通信中の移動局間での「セル間」干渉をランダム化するのに役立つ。
逆方向リンク通信の場合は、ホップ領域202のシンボル204の一部は、移動局から基地局に送信されるパイロットシンボルに割り当てられる。シンボル204へのパイロットシンボルの割り当ては、好ましくは空間分割多重接続(SDMA)をサポートすべきであり、異なる移動局に対応する空間シグナチャの違いが十分であることを条件として、同じホップ領域上において重なり合っている異なる移動局の信号をセクター又は基地局における複数の受信アンテナのおかげで分離することができる。
図2は7つのシンボル期間の長さを有するホップ領域200を描いたものである一方で、ホップ領域200の長さは、希望される長さであることが可能であり、ホップ期間とホップ期間の間で変化すること、又は所定のホップ期間における異なるホッピング領域間で異なることができる。
図3は、MIMOシステム300における送信機システム310及び受信機システム350の実施形態のブロック図である。送信機システム310において、幾つかのデータストリームに関するトラフィックデータがデータソース312から送信(TX)データプロセッサ314に提供される。一実施形態においては、各データストリームは、各々の送信アンテナを通じて送信される。TXデータプロセッサ314は、符号化されたデータを提供するために各データストリームに関して選択された特定の符号化方式に基づいて各データストリームに関するトラフィックデータをフォーマット化、符号化、及びインターリービングする。幾つかの実施形態においては、TXデータプロセッサ314は、データストリームのシンボルの送信先であるユーザー及びシンボルを送信中のアンテナに基づいてこれらのシンボルにビーム形成重みを加える。
各データストリームに関する符号化されたデータは、OFDM技術を用いてパイロットデータと多重化することができる。パイロットデータは、典型的には、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、受信機システムにおいてチャネル応答を推定するために用いることができる。次に、各データストリームに関する多重化されたパイロットデータ及び符号化されたデータが、変調シンボルを提供するために前記各データストリームに関して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、又はM−QAM)に基づいて変調される。各データストリームに関するデータ速度、符号化、及び変調は、プロセッサ330によって実行される命令によって決定することができる。
これで、すべてのデータストリームに関する変調シンボルがTX MIMOプロセッサ320に提供され、TX MIMOプロセッサ320は、(例えばOFDMに関して)これらの変調シンボルをさらに処理することができる。次に、TX MIMOプロセッサ320は、Nの変調シンボルストリームをNの送信機(TMTR)322a乃至322tに提供する。一定の実施形態においては、TX MIMOプロセッサ320は、データストリームのシンボルの送信先であるユーザー及びシンボルを送信中のアンテナに基づいてこれらのシンボルにビーム形成重みを加える。
各送信機322は、各々のシンボルストリームを受信及び処理して1つ以上のアナログ信号を提供し、前記アナログ信号をさらにコンディショニング(例えば、増幅、フィルタリング、及びアップコンバージョン)してMIMOチャネルでの送信に適した変調された信号を提供する。次に、送信機322a乃至322tからのNの変調された信号が、Nのアンテナ124a乃至124tからそれぞれ送信される。
受信機システム350において、送信された変調された信号は、Nのアンテナ352a乃至352rによって受信され、各アンテナ352からの受信された信号は、各々の受信機(RCVR)354に提供される。各受信機354は、各々の受信された信号をコンディショニング(例えば、フィルタリング、増幅、及びダウンコンバージョン)し、コンディショニングされた信号をデジタル化してサンプルを提供し、前記サンプルをさらに処理して対応する「受信された」シンボルストリームを提供する。
次に、RXデータプロセッサ360は、Nの受信されたシンボルストリームをNの受信機354から受信して特定の受信機処理技術に基づいて処理し、Nの「検出された」シンボルストリームを提供する。RXデータプロセッサ360による処理が以下においてさらに詳細に説明される。各検出されたシンボルストリームは、対応するデータストリームに関して送信された変調信号の推定であるシンボルを含む。RXデータプロセッサ360は、各検出されたシンボルストリームを復調、デインターリービング、及び復号し、データストリームに関するトラフィックデータを復元させる。RXデータプロセッサ360による処理は、送信機システム310においてTX MIMOプロセッサ320及びTXデータプロセッサ314によって行われる処理を補完するものである。
RXプロセッサ360によって生成されたチャネル応答推定は、受信機において空間処理、空間/時間処理を行うために、電力レベルを調整するために、変調速度又は方式を変更するために、又はその他の行動のために用いることができる。RXプロセッサ360は、検出されたシンボルストリームの信号−雑音−干渉比(SNR)及び可能なことにその他のチャネル特性をさらに推定することができ、これらの量をプロセッサ370に提供する。RXデータプロセッサ360又はプロセッサ370は、システムに関する「動作中の」SNRの推定値をさらに導き出すことができる。次に、プロセッサ370は、チャネル状態情報(CSI)を提供し、該チャネル状態情報(CSI)は、通信リンク及び/又は受信されたデータストリームに関する様々な型の情報を具備することができる。例えば、CSIは、動作中のSNRのみを具備することができる。次に、CSIは、同じくデータソース376から幾つかのデータストリームに関するトラフィックデータを受信するTXデータプロセッサ338によって処理され、変調器380によって変調され、送信機354a乃至354rによってコンディショニングされて送信機システム310に戻される。
送信機システム310において、受信機システム350からの変調された信号は、アンテナ324によって受信され、受信機322によってコンディショニングされ、復調器340によって復調され、RXデータプロセッサ342によって処理され、受信機システムによって報告されたCSIを復元させる。報告されたCSIは、プロセッサ330に提供され、(1)データストリームに関して用いられるデータ速度及び符号化及び変調方式を決定するために及び(2)データプロセッサ314及びTX MIMOプロセッサ320に関する様々な制御を生成するために用いられる。
受信機において、Nの受信された信号を処理してNの送信されたシンボルストリームを検出するために様々な処理技術を用いることができる。これらの受信機処理技術は、2つの主カテゴリ(i)空間及び時空間受信機処理技術(等化技術とも呼ばれる)及び(ii)「逐次ヌル化/等化及び干渉除去」受信機処理技術(「逐次干渉除去」又は「逐次除去」受信機処理技術とも呼ばれる)に分類することができる。
図3は、MIMOシステムについて説明する一方で、複数の送信アンテナ、例えば基地局のアンテナ、が1つ以上のシンボルストリームを単一のアンテナデバイス、例えば移動局、に送信する多入力単出力システムに対して同じシステムを適用することができる。さらに、単出力単入力アンテナシステムを、図3に関して説明されるのと同じように利用することができる。
図4に関して、一実施形態による複数の送信アンテナを含む送信機システムの機能ブロック図が示される。一実施形態においては、Nのデータストリームの各々がNの送信アンテナで送信されるようにするために別個のデータ速度及び符号化及び変調方式(すなわち、1本のアンテナごとの別個の符号化及び変調)を用いることができる。各送信アンテナに関して用いられる特定のデータ速度及び符号化及び変調方式は、プロセッサ330によって提供された制御に基づいて決定することができ(図3)、データ速度は、上述されるように決定することができる。
送信機装置400は、一実施形態においては、別個の符号化及び変調方式に従って各データストリームを受信、符号化、及び変調して複数のアンテナから送信するための変調シンボルを提供する送信データプロセッサ402を含む。送信データプロセッサ402及び送信プロセッサ404は、図3の送信データプロセッサ314及び送信MIMOプロセッサ320のそれぞれの一実施形態である。
一実施形態においては、図4に示されるように、送信データプロセッサ402は、デマルチプレクサ410と、Nの符号器412a乃至412tと、Nのチャネルインターリーバ414a乃至414tと、を含む(すなわち、各送信アンテナに関する一組のデマルチプレクサ、符号器、及びチャネルインターリーバ)。デマルチプレクサ410は、Nの送信アンテナがデータ送信に関して用いられるようにするためにデータ(すなわち、情報ビット)を多重分離してNのデータストリームにする。Nのデータストリームは、速度制御機能によって決定される異なるデータ速度と関連づけることができ、これらの異なるデータ速度は、一実施形態においてはプロセッサ330又は370によって提供することができる(図3)。各データストリームは、各々の符号器412a乃至412tに提供される。
各符号器412a乃至412tは、各々のデータストリームを受信し、該データストリームに関して選択された特定の符号化方式に基づいて符号化して符号化されたビットを提供する。一実施形態においては、符号化は、データ送信の信頼性を向上させるために用いることができる。符号化方式は、一実施形態においては、巡回冗長検査(CRC)符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化、ブロック符号化等のあらゆる組合せを含むことができる。次に、各符号器412a乃至412tからの符号化されたビットは、各々のチャネルインターリーバ414a乃至414tに提供され、各々のチャネルインターリーバ414a乃至414tは、符号化されたビットを特定のインターリービング方式に基づいてインターリービングする。インターリービングは、符号化されたビットに関する時間ダイバーシティを提供し、データストリームに関して用いられる送信チャネルに関する平均SNRに基づいてデータを送信することを可能にし、フェージングに対処し、各変調シンボルを形成するために用いられる符号化されたビット間の相関関係をさらに除去する。
各チャネルインターリーバ414a乃至414tからの符号化及びインターリービングされたビットが、これらのビットをマッピングして変調シンボルを生成する、送信プロセッサ404の各々のシンボルマッピングブロック422a乃至422tに提供される。
各シンボルマッピングブロック422a乃至422tによって実装される特定の変調方式は、プロセッサ330によって提供される変調制御によって決定される(図3)。各シンボルマッピングブロック422a乃至422tは、qの符号化及びインターリービングされたビットの組をグループ分けして非バイナリシンボルを形成し、選択された変調方式(例えば、QPSK、M−PSK、M−QAM、又はその他の何らかの変調方式)に対応する信号点配置内の特定の信号点に各非バイナリシンボルをさらにマッピングする。各マッピングされた信号点は、M−ary変調シンボルに対応し、ここで、Mは、j番目の送信アンテナに関して選択された特定の変調方式に対応し、M=2qjである。次に、シンボルマッピングブロック422a乃至422tは、Nの変調シンボルストリームを提供する。
図4に示される特定の実施形態においては、送信プロセッサ404は、シンボルマッピングブロック422a乃至422tとともに、変調器424、ビーム形成重みモジュール426、及び逆高速フーリエ変換(IFFT)ブロック428a乃至428tも含む。変調器424は、サンプルを変調し、適切なサブバンド及び送信アンテナでのNのストリームに関する変調シンボルを形成する。さらに、変調器424は、Nのシンボルストリームの各々を規定された電力レベルで提供する。一実施形態においては、変調器424は、プロセッサ、例えばプロセッサ330又は370、によって制御されるFHシーケンスに従ってシンボルを変調することができる。該実施形態においては、Nのシンボルストリームが変調される周波数は、送信サイクルの各シンボルグループ、シンボルブロック、フレーム、又はフレームの一部分ごとに変わることができる。
ビーム形成重みモジュール426は、例えば振幅及び/又は位相を変更することによって送信シンボルを乗じるために用いられる重みを生成する。重みは、重みが利用される対象となるシンボルが送信されるホップ領域に関する時間領域応答情報の離散フーリエ変換(DFT)を用いて生成することができる。この方法により、DFTは、ホップ領域の1つのみ又はそれ以上の副搬送波に関して適用することができ、それによって、周波数帯域全体と比較してホップ領域の縮小された周波数帯域に対応する小さい周波数範囲に関する高レベルの分解能を提供することができる。ビーム形成重みは、図3において描かれるように、ビーム形成重みモジュール426内において生成することができ、又は送信プロセッサ404によって形成し、変調された信号に重みを適用するビーム形成重みモジュール426に提供することができる。
各IFFTブロック428a乃至428tは、各々の変調シンボルストリームをビーム形成重みモジュール426から受信する。各IFFTブロック428a乃至428tは、Nの変調シンボルの組をグループ分けして対応する変調シンボルベクトルを形成し、逆高速フーリエ変換を用いて(OFDMシンボルと呼ばれる)時間−領域表現に変換する。IFFTブロック428a乃至428tは、あらゆる数の周波数サブチャネル(例えば、8、16、32、...、N)に関する逆変換を実施するように設計することができる。
IFFTブロック428a乃至428tによって生成された変調シンボルベクトルの各時間−領域表現は、関連づけられたサイクリックプリフィックス生成器430a乃至430tに提供される。サイクリックプリフィックス生成器430a乃至430tは、対応する送信シンボルを形成するために、一般的にはOFDMシンボルの最後からのサンプル数である固定された数のサンプルのプリフィックスを、OFDMシンボルを構成するNのサンプルに前置する。プリフィックスは、周波数選択性フェージングに起因するチャネル分散等の経路上の悪影響に対する性能を向上させるように設計される。サイクリックプリフィックス生成器430a乃至430tは、送信シンボルストリームを送信機432a乃至432tに提供し、送信機432a乃至432tは、送信シンボルをアンテナ434a乃至434tによってそれぞれ送信させる。
図5に関して、一実施形態による送信機システム内のビーム形成システムの機能ブロックが示される。ビーム形成システム500は、図4のビーム形成重みモジュール426であることができ、ユーザー局に関するホップ領域内においてスケジューリングを提供するスケジューラ502と通信状態にある。スケジューラ502は、周波数FHシーケンスを生成するホップ生成器504と通信状態にある。周波数FHシーケンスは、あらゆる数の方法で生成することができ、特定のシーケンスに限定されない。
スケジューラ502は、基地局と通信状態にある移動局に関する時間領域応答情報を含む時間領域応答バッファ506とも通信状態である。時間領域応答情報は、基地局において、希望される移動局から送信されたパイロットからチャネル状態を推定することによって提供することができる。時間領域応答情報は、希望される移動局からの逆方向リンク送信、例えば専用逆方向リンクトラフィック又は制御チャネルにおける逆方向リンク送信、を推定することによって得ることができる。時間領域応答情報は、計算されて移動局からフィードバックされる量子化された順方向リンク送信チャネル応答推定であることもできる。時間領域応答情報は、例えば、信号−雑音比情報、マルチパス情報、又はその他のチャネル応答情報であることができる。
ホップ生成器504及び時間領域応答バッファ506の両方とも、離散フーリエ変換(DFT)ブロック508と通信する。一実施形態においては、DFTブロック508は、N点DFTを提供することができる。
一実施形態においては、DFT動作は、以下によって定義することができる。
Figure 2008546227
ここで、Kは、周波数帯域全体における総周波数ブロック(又はホップ)数を表し、hn(l)及びτn(l)は、ユーザーnのl番目のマルチパスを表し、H(k)は、ホップkにおけるシステム周波数応答を表し、Lは、計算すべき総マルチパス数を表す。次に、H(k)に基づいて、各ホップ領域に関するビーム形成がホップkにおいて実施される。一実施形態においては、DFT動作を決定することは、hn(l)及びτn(l)を時間領域応答バッファ506から読み取ることと、
Figure 2008546227
を得るためのテーブル検索と、を含み、この式は、予測されるチャネル状態及びトラフィックパターンに基づいてあらゆる可能性のある経路に関して予め計算することが可能である。他の実施形態においては、
Figure 2008546227
は、リアルタイムで計算すること又は予め計算された値から内挿することができる。
DFTを利用することは、Lタップ時間−応答を、K×Lの複素乗算(CM)の複雑さを有するK任意周波数点に変換することを可能にする。逆に、高速フーリエ変換(FFT)は、チャネル時間応答を、N Log(N) CMの複雑さを有するN点周波数応答に効率的に変換することができる。従って、FFTは、大きな帯域幅又は大きな帯域幅の大きな部分に関して周波数応答から少ない数の周波数点を入手するような非効率的になることがある。
1人以上のユーザーが各ホップ領域に割り当てられたホップ領域を利用するOFDMAシステムにおいては、各ユーザーの周波数応答のわずかな部分のみをビーム形成に関して用いることができる。この理由は、OFDMAシステムにおいては、各ユーザーは、総利用可能周波数副搬送波のうちのわずかな部分、すなわちホップ領域の周波数副搬送波においてしかスケジューリングされないためである。幾つかの実施形態においては、複雑さをさらに低減させるために、離散フーリエ変換は、各移動局に関するホップ領域の中央の周波数副搬送波のみに関して、ホップ領域の中央の周波数副搬送波及び縁の周波数副搬送波に関して、ホップ領域の偶数又は奇数の周波数副搬送波に関して、又はホップ領域に割り当てられた全周波数副搬送波よりも少ない他の数の又は他の所在位置の周波数副搬送波に関して実施することができる。
移動局への送信に関してホップ領域を利用するOFDMAシステムにおいては、有意な性能損失を被らずにホップ領域全体に一定のビーム形成重みを適用することが可能である。幾つかの実施形態においては、無線通信システムは、数マイクロ秒(μs)よりも小さい有意マルチパスの最大遅延拡散を有することができる。例えば、国際電気通信連合(ITU)の歩行者B及び車両Aのチャネルモデルにおいては、第1の経路から2.3及び1.1μsの時点において−10デシベル(dB)経路がそれぞれ定められている。対応するコヒーレンス帯域幅は、数百キロヘルツ(KHz)のオーダーである。チャネルは、数百KHzにおいては無相関化しないため、ビーム形成重みは、数十の副搬送波が各々数KHzである場合はこれらの副搬送波全体において一定であることができる。上例においては、ユーザーは、100KHzブロックでチャネルを割り当てることが可能であり、すなわち、200メガヘルツ(MHz)周波数応答を200点DFTによって得ることが可能である。10の最も圧倒的な経路が各ユーザーのために保持される場合は、8本のアンテナにおいて周波数応答を生成することの全体的な複雑さは、16000CMになり、他方、帯域幅全体に基づいて重みを計算する場合は1300万CMである。この場合は、総メモリ要求量は、16メガビット(Mbits)と比較して200キロビット(Kbits)程度になる。
図6に関して、一実施形態によるビーム形成重み生成プロセスが示される。ブロック800において時間領域応答情報が提供される。時間領域応答情報は、信号−雑音比情報、マルチパス情報、又はその他のチャネル応答情報に対応することができ、さらに移動局によって送信されたパイロット情報によって提供することができる。時間領域応答情報は、基地局において、希望される移動局から送信されたパイロットからチャネル状態を推定することによって提供することができる。時間領域応答情報は、希望される移動局からの逆方向リンク送信、例えば、専用逆方向リンクトラフィック又は制御チャネルにおける送信、を推定することによって得ることができる。時間領域応答情報は、計算されて移動局からフィードバックされる量子化された順方向リンク送信チャネル応答推定であることもできる。その他の実施形態においては、時間領域応答情報は、その他の方法で決定することが可能である。
ブロック802において、離散フーリエ変換が時間領域応答情報に適用される。次に、ブロック804において、時間領域応答情報の離散フーリエ変換に基づいてビーム形成重みが生成される。
ビーム形成重みは、あらゆる数の方法で生成することができる。例えば、一実施形態においては、最大比合成(MRC)アルゴリズムを適用することができる。一実施形態においては、MRCアルゴリズムは、アンテナに関するチャネル応答の複素共役を利用し、すべての送信機アンテナに関するチャネル応答のノルム(norm)によってチャネル応答の複素共役を正規化することによってビーム形成重みを形成することができる。一実施形態においては、全アンテナに関するビーム形成重みベクトルは、
Figure 2008546227
によって与えることができ、ここで、hは、希望されるホップ領域nのベクトル周波数チャネル応答を表し、Mは、送信アンテナ数を表す。結果的に得られたビーム形成重みは単位電力を有することに注目すること。実際の送信された電力は、単位電力に基づいて送信電力をスケーリングする電力制御アルゴリズムによって決定される。
他の実施形態においては、ビーム形成重みは、等利得合成アルゴリズムによって形成することができる。この実施形態は、トランシーバチェーンの振幅校正を利用しない。一実施形態においては、等合成は、チャネル応答の複素共役を形成することと、各アンテナに関するビーム形成重みの位相がホップ領域に関するチャネル応答の複素共役の位相と同じであるように移相を適用すること、とを具備することができる。一実施形態においては、所定の周波数副搬送波に関して各ビーム形成重みは、
Figure 2008546227
によって与えられ、ここで、hn,mは、ホップ領域n及びアンテナmの周波数チャネル応答を表す。該実施形態においては、結果的に得られたビーム形成重みは、各アンテナにおいて一定の電力を有する。
追加の実施形態においては、ビーム形成重みは、等ピークアンテナ電力アルゴリズムによって形成することができる。この実施形態は、送信機アンテナの各々に適用されるビーム形成重みの不等度が高い結果として、利用されるアンテナ電力が非現実的になる可能性があると確信される場合に利用することができる。例えば、2本アンテナの送信機システムについて検討する。送信アンテナのうちの1本が深いフェージング、例えばゼロチャネル利得状態にある場合は、最適なMRCビーム形成重みは、このアンテナにおいてはゼロ電力、他方のアンテナにおいては電力1になることができる。しかしながら、各アンテナは、所定の期間において送信中の全ホップ領域における各アンテナに関するビーム形成重みの電力の総和がN/M以下になるようにピーク電力が制限され、ここで、Nは、総ホップ領域数であり、Mは、総Txアンテナ数である。一実施形態においては、等ピークアンテナ電力アルゴリズムは、MRCアルゴリズムに従って所定のアンテナに関する全ホップ領域に関するビーム形成重みを生成し、次に、各アンテナにおいて、何らかのバースト期間、ホップ領域、シンボル期間、又はホップ領域を含むその他の期間に関して該アンテナに割り当てられている電力によってビーム形成重みをスケーリングする。各ホップ領域n及びアンテナmに関するMRCビーム形成重みwn,mを考慮した場合、アンテナmに関する正規化されたアンテナ電力は、
Figure 2008546227
によって与えられる。ホップn及びアンテナmに関する等ピーク電力ビーム形成重みは、
Figure 2008546227
によって与えられる。
さらなる実施形態においては、ビーム形成重みは、重み付き電力アルゴリズムによって形成することができる。前実施形態においては、全アンテナが等電力で送信するようにスケーリングされる。このスケーリングは、電力スケーリングによって導入された干渉がシステム性能の低下を引き起こす場合は望ましくない可能性がある。一実施形態においては、重み付き電力アルゴリズムは、MRCアルゴリズムに従って所定のアンテナに関する全ホップ領域に関するビーム形成重みを生成し、次に、バースト期間、ホップ領域、又はその他の期間に関する最大のスケーリング前送信電力を有するアンテナの電力によってすべてのビーム形成重みをスケーリングする。より具体的には、前実施形態において指定されるように各アンテナに関する正規化されたアンテナ電力Pmを計算し、次に、最大アンテナ電力Pmaxを用いて全アンテナに関する共通のスケーリングファクタ、すなわち、
Figure 2008546227
を生成する。その他の実施形態においては、ビーム形成重みは、全送信アンテナに関する総送信電力によってスケーリングすることができる。
次に、ブロック806において、ビーム形成重みは、のちに用いることを目的として格納され、又はバースト期間におけるアンテナでの送信のためのシンボルを形成するために利用される。
図7に関して、一実施形態によるビーム形成重み生成に関する低複雑性離散フーリエ変換を行うプロセスが例示される。ブロック900においてホップ領域識別子が受け取られる。ホップ領域識別子は、ホップ領域生成器によって提供することができ、特定の移動局への送信がスケジューリングされる周波数副搬送波を識別する。次に、ブロック902において、ホップ領域に関する時間領域応答情報が提供される。代替として、時間領域応答情報は、ホップ領域識別子と同時に提供することができる。
ブロック904において、DFTは、ホップ領域の全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波に関して時間領域応答情報に対して適用される。幾つかの実施形態においては、離散フーリエ変換は、各移動局に関するホップ領域の中央の周波数副搬送波のみに関して、ホップ領域の中央の周波数副搬送波及び縁の周波数副搬送波に関して、ホップ領域の偶数又は奇数の周波数副搬送波に関して、又はホップ領域に割り当てられた全周波数副搬送波よりも少ない他の数の又は他の所在位置の周波数副搬送波に関して実行することができる。
本明細書において説明される技術は、様々な手段で実装することができる。例えば、これらの技術は、ハードウェア内において、ソフトウェア内において、又はその組合せ内において実装することができる。ハードウェア内に実装する場合は、基地局又は移動局内の処理装置は、本明細書において説明されている機能を果たすように設計された1つ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、マイクロプロセッサ、その他の電子装置、又はその組合せ内に実装することができる。
ソフトウェア内に実装する場合は、本明細書において説明されている技術は、本明細書において説明されている機能を実行するモジュール(例えば、手順、関数等)とともに実装することができる。ソフトウェアコードは、メモリ装置に格納してプロセッサによって実行することができる。メモリ装置は、プロセッサ内に実装すること又はプロセッサの外部において実装することができ、プロセッサの外部において実装する場合は、当業において知られる様々な手段を介してプロセッサと通信可能な形で結合させることが可能である。
開示された実施形態に関する上記の説明は、当業者が本発明を製造又は使用できるようにすることを目的とするものである。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者にとっては容易に明確になるであろう。さらに、本明細書において定められている一般原理は、本発明の精神及び適用範囲を逸脱しない形でその他の実施形態に対しても適用することができる。以上のように、本発明は、本明細書において示されている実施形態に限定することが意図されるものではなく、本明細書において開示されている原理及び斬新な特長に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
一実施形態による多重接続無線通信システムを示した図である。 一実施形態による多重接続無線通信システムに関するスペクトル割り当て方式を示した図である。 一実施形態によるMIMOシステムにおける送信機システム及び受信機システムのブロック図である。 一実施形態による複数の送信アンテナを含む送信機システムの機能ブロック図である。 一実施形態による送信機システム内のビーム形成システムの機能ブロック図である。 一実施形態によるビーム形成重み生成プロセスを示した図である。 一実施形態によるビーム形成重み生成に関する低複雑性離散フーリエ変換プロセスを示した図である。

Claims (59)

  1. 少なくとも2本のアンテナと、
    前記少なくとも2本のアンテナから信号を受信する少なくとも1つの無線通信デバイスに関する時間領域応答情報を格納するメモリと、
    前記少なくとも2本のアンテナ及び前記メモリと結合されたプロセッサであって、前記無線通信デバイスに割り当てられたホップ領域における前記時間領域応答情報を利用して複数のビーム形成重みを生成するプロセッサと、を具備する、無線通信装置。
  2. 前記プロセッサは、前記複数のビーム形成重みを生成するために前記ホップ領域の前記周波数副搬送波のうちの1つのみに関する前記時間領域応答情報の離散フーリエ変換を利用する請求項1に記載の無線通信装置。
  3. 前記プロセッサは、前記複数のビーム形成重みを生成するために前記ホップ領域の全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波に関して前記時間領域応答情報の離散フーリエ変換を利用する請求項1に記載の無線通信装置。
  4. 前記プロセッサは、前記複数のビーム形成重みを生成するために前記ホップ領域の周波数副搬送波の中央の周波数副搬送波に関して前記時間領域応答情報の離散フーリエ変換を利用する請求項1に記載の無線通信装置。
  5. 前記ビーム形成重みを格納する他のメモリをさらに具備する請求項1に記載の無線通信装置。
  6. 前記メモリと結合されたスケジューラであって、前記ホップ領域に対応する前記時間領域応答情報を出力するように前記メモリに命令するスケジューラをさらに具備する請求項1に記載の無線通信装置。
  7. 前記プロセッサは、最大比合成を利用して前記ビーム形成重みを生成する請求項1に記載の無線通信装置。
  8. 前記プロセッサは、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナの各アンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項1に記載の無線通信装置。
  9. 前記プロセッサは、最大比合成を利用しさらに前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項1に記載の無線通信装置。
  10. 前記プロセッサは、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナから生成される前記総電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項1に記載の無線通信装置。
  11. 無線送信機に関するビーム形成重みを生成する方法であって、
    無線通信デバイスへの次の送信に関するホップ領域を決定することと、
    前記ホップ領域に関連する前記無線通信デバイスに関する時間領域応答情報を入手することと、
    前記ホップ領域に関連する前記無線通信デバイスに関する前記時間領域応答情報を利用してビーム形成重みを生成すること、とを具備する、方法。
  12. 前記ホップ領域の前記周波数副搬送波の一部に関して前記時間領域応答情報の離散フーリエ変換を決定することをさらに具備し、ビーム形成重みを生成することは、前記ホップ領域の前記周波数副搬送波の前記一部に関する前記離散フーリエ変換に基づいてビーム形成重みを生成することをさらに具備する請求項11に記載の方法。
  13. 前記離散フーリエ変換を決定することは、前記ホップ領域の中央の周波数副搬送波のみに関する前記離散フーリエ変換を決定することを具備する請求項12に記載の方法。
  14. 前記離散フーリエ変換を決定することは、前記ホップ領域の前記全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波に関して前記離散フーリエ変換を決定することを具備する請求項12に記載の方法。
  15. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成を具備する請求項12に記載の方法。
  16. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記少なくとも2本のアンテナの各アンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化すること、とを具備する請求項11に記載の方法。
  17. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化すること、とを具備する請求項11に記載の方法。
  18. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記少なくとも2本のアンテナから生成される前記総電力に従って正規化すること、とを具備する請求項11に記載の方法。
  19. 前記ビーム形成重みを生成することは、前記無線通信デバイスのチャネル応答の前記複素共役に従って移相することを具備する請求項11に記載の方法。
  20. 少なくとも2本のアンテナと、
    周波数帯域全体よりも小さい周波数帯域を構成する1つの周波数副搬送波グループにおける少なくとも1つの周波数副搬送波に関して離散フーリエ変換に基づいてビーム形成重みを生成するビーム形成重みモジュールと、を具備する無線通信装置。
  21. 前記ビーム形成重みモジュールは、前記少なくとも1つの周波数に関する時間領域応答情報に対する前記離散フーリエ変換を行う離散フーリエ変換プロセッサを具備する請求項20に記載の無線通信装置。
  22. 前記副搬送波グループの所在位置を前記離散フーリエ変換プロセッサに提供する前記離散フーリエ変換プロセッサと結合されたスケジューラをさらに具備する請求項21に記載の無線通信装置。
  23. 前記ビーム形成重みモジュールは、前記離散フーリエ変換プロセッサによって生成された離散変換値から前記重みを生成するビーム形成重みプロセッサをさらに具備する請求項21に記載の無線通信装置。
  24. 前記ビーム形成重みを格納する他のメモリをさらに具備する請求項20に記載の無線通信装置。
  25. 前記周波数副搬送波グループは、ホップ領域を定義し、前記少なくとも1つの周波数副搬送波は、前記ホップ領域の前記周波数副搬送波のうちの1つのみを具備する請求項20に記載の無線通信装置。
  26. 前記周波数副搬送波グループは、ホップ領域を定義し、前記少なくとも1つの周波数副搬送波は、前記ホップ領域の前記全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波を具備する請求項20に記載の無線通信装置。
  27. 前記ビーム形成重みモジュールは、最大比合成を利用して前記ビーム形成重みを生成する請求項20に記載の無線通信装置。
  28. 前記ビーム形成重みモジュールは、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナの各々のアンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項20に記載の無線通信装置。
  29. 前記ビーム形成重みモジュールは、最大比合成を利用しさらに前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項20に記載の無線通信装置。
  30. 前記ビーム形成重みモジュールは、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナから生成される前記総電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成する請求項20に記載の方法。
  31. 前記チャネル応答情報は、時間領域応答情報を具備する請求項20に記載の無線通信装置。
  32. 無線送信機に関するビーム形成重みを生成する方法であって、
    無線通信デバイスへの次の送信に関するホップ領域を決定することと、
    前記無線通信デバイスに関するチャネル応答情報に基づいて離散フーリエ変換を決定することと、
    前記ホップ領域を形成する周波数副搬送波の一部の周波数副搬送波に関して前記無線通信デバイスに関する前記チャネル応答情報に基づいて離散フーリエ変換を利用してビーム形成重みを生成すること、とを具備する、方法。
  33. 前記離散フーリエ変換を決定することは、前記ホップ領域を形成する前記周波数副搬送波の中央の周波数副搬送波のみに関する前記離散フーリエ変換を決定することを具備する請求項32に記載の方法。
  34. 前記離散フーリエ変換を決定することは、前記ホップ領域を形成する前記全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波に関して前記離散フーリエ変換を決定することを具備する請求項32に記載の方法。
  35. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成を具備する請求項32に記載の方法。
  36. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記少なくとも2本のアンテナの各アンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化すること、とを具備する請求項32に記載の方法。
  37. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化すること、とを具備する請求項32に記載の方法。
  38. 前記ビーム形成重みを生成することは、最大比合成と、前記少なくとも2本のアンテナから生成される総電力に従って正規化すること、とを具備する請求項32に記載の方法。
  39. 前記ビーム形成重みは、前記無線通信デバイスのチャネル応答の前記複素共役に従って移相することを具備する請求項32に記載の方法。
  40. 前記チャネル応答情報は、時間領域応答情報を具備する請求項32に記載の方法。
  41. ビーム形成重みを生成するための装置であって、
    1つのグループの副搬送波の一部の副搬送波に関してチャネル応答情報を決定するための手段と、
    前記無線通信デバイスに関する前記副搬送波グループの前記一部の副搬送波に関して前記チャネル応答情報に基づいてビーム形成重みを生成するための手段と、を具備する、装置。
  42. 前記チャネル応答情報の離散フーリエ変換を決定するための手段をさらに具備し、生成するための前記手段は、前記チャネル応答情報の前記離散フーリエ変換に基づいて生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  43. 前記一部の副搬送波は、前記副搬送波グループの中央の周波数副搬送波のみから成る請求項42に記載の装置。
  44. 前記一部の副搬送波は、前記副搬送波グループの全周波数副搬送波よりも少ない数の周波数副搬送波から成る請求項42に記載の装置。
  45. 生成するための手段は、最大比合成を利用することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  46. 生成するための手段は、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナの各アンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  47. 生成するための手段は、最大比合成を利用しさらに前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  48. 生成するための手段は、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナから生成される総電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  49. 生成するための手段は、前記無線通信デバイスのチャネル応答の前記複素共役に従った移相を利用することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項41に記載の装置。
  50. 前記チャネル応答情報は、時間領域応答情報を具備する請求項41に記載の装置。
  51. ビーム形成重みを生成するための装置であって、
    ホップ領域に関連する前記無線通信デバイスに関する時間領域応答情報を入手するための手段と、
    前記ホップ領域に関連する前記無線通信デバイスに関する前記時間領域応答情報を利用してビーム形成重みを生成するための手段と、を具備する、装置。
  52. 前記ホップ領域の前記周波数副搬送波の一部に関して前記時間領域応答情報の離散フーリエ変換を決定するための手段をさらに具備し、生成するための前記手段は、前記ホップ領域の前記周波数副搬送波の前記一部に関する前記離散フーリエ変換に基づいてビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
  53. 前記離散フーリエ変換を前記決定するための前記手段は、前記ホップ領域の中央の周波数副搬送波のみに関して前記離散フーリエ変換を決定するための手段を具備する請求項52に記載の装置。
  54. 前記離散フーリエ変換を前記決定するための前記手段は、前記ホップ領域の前記全周波数副搬送波より少ない数の周波数副搬送波に関して前記離散フーリエ変換を決定するための手段を具備する請求項52に記載の装置。
  55. 前記ビーム形成重みを生成するための前記手段は、最大比合成を利用して前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
  56. 前記ビーム形成重みを生成するための前記手段は、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナの各アンテナにおいて生成される最大電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
  57. 前記ビーム形成重みを生成するための前記手段は、最大比合成を利用しさらに前記アンテナのうちの1本が電力限度に達するように全アンテナに関して同じ定数に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
  58. 前記ビーム形成重みを生成するための前記手段は、最大比合成を利用しさらに前記少なくとも2本のアンテナから生成される前記総電力に従って正規化することによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
  59. 前記ビーム形成重みを生成するための前記手段は、前記無線通信デバイスのチャネル応答の前記複素共役に従って移相するによって前記ビーム形成重みを生成するための手段を具備する請求項51に記載の装置。
JP2008511383A 2005-05-13 2006-05-12 多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成 Expired - Fee Related JP4955661B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US68118705P 2005-05-13 2005-05-13
US60/681,187 2005-05-13
US11/158,585 2005-06-21
US11/158,585 US8363577B2 (en) 2005-05-13 2005-06-21 Low complexity beamforming for multiple antenna systems
PCT/US2006/018357 WO2006135518A2 (en) 2005-05-13 2006-05-12 Low complexity beamforming for multiple antenna systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008546227A true JP2008546227A (ja) 2008-12-18
JP4955661B2 JP4955661B2 (ja) 2012-06-20

Family

ID=37524014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008511383A Expired - Fee Related JP4955661B2 (ja) 2005-05-13 2006-05-12 多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成

Country Status (8)

Country Link
US (2) US8363577B2 (ja)
EP (1) EP1880496A4 (ja)
JP (1) JP4955661B2 (ja)
KR (1) KR100933653B1 (ja)
CN (1) CN101199152B (ja)
AR (1) AR053727A1 (ja)
TW (1) TWI325261B (ja)
WO (1) WO2006135518A2 (ja)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7315576B1 (en) * 2002-02-05 2008-01-01 Qualcomm Incorporated System for soft symbol decoding with MIMO log-map detection
US8363577B2 (en) * 2005-05-13 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Low complexity beamforming for multiple antenna systems
USRE47633E1 (en) 2005-06-22 2019-10-01 Odyssey Wireless Inc. Systems/methods of conducting a financial transaction using a smartphone
US8233554B2 (en) 2010-03-29 2012-07-31 Eices Research, Inc. Increased capacity communications for OFDM-based wireless communications systems/methods/devices
US8670493B2 (en) 2005-06-22 2014-03-11 Eices Research, Inc. Systems and/or methods of increased privacy wireless communications
DE102005051275A1 (de) * 2005-10-26 2007-05-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm zum Senden eines Informationssignals, das mehrere Sendesignale aufweist
EP1958408B1 (en) * 2005-12-06 2019-11-06 Microsoft Technology Licensing, LLC Apparatus and method for transmitting data using a plurality of carriers
US7656965B2 (en) * 2005-12-29 2010-02-02 Celeno Communications (Israel) Ltd. Method of secure WLAN communication
US9071435B2 (en) 2005-12-29 2015-06-30 Celeno Communications Ltd. System and method for tuning transmission parameters in multi-user multiple-input-multiple-output systems with aged and noisy channel estimation
US7751353B2 (en) 2005-12-29 2010-07-06 Celeno Communications (Israel) Ltd. Device, system and method of securing wireless communication
US7672400B2 (en) * 2005-12-29 2010-03-02 Celeno Communications (Israel) Ltd. Method of secure WLAN communication
US20070153760A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 Nir Shapira Method, apparatus and system of spatial division multiple access communication in a wireless local area network
US8743676B2 (en) 2006-05-10 2014-06-03 Apple Inc. Methods and systems for scheduling OFDM frames
KR100957311B1 (ko) * 2006-08-11 2010-05-13 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크의 스케쥴링 방법 및 장치
WO2008050745A1 (fr) * 2006-10-24 2008-05-02 Panasonic Corporation Dispositif de communication radio et procédé de communication radio
JP5461997B2 (ja) * 2006-12-19 2014-04-02 エアゲイン、インコーポレイテッド 最適化された指向性のmimoアンテナシステム
US20080273452A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 Farooq Khan Antenna mapping in a MIMO wireless communication system
CN101652938B (zh) * 2007-06-01 2013-04-10 三菱电机株式会社 通信***
US8526371B2 (en) * 2007-08-13 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency diverse transmissions in a wireless communication system
KR101425440B1 (ko) * 2008-01-14 2014-08-04 삼성전자주식회사 멀티-스테이션의 연합 자원 할당 및 연합 그룹 핸드오버를위한 이동통신 시스템 및 연합 자원 할당 방법
US8340060B2 (en) * 2008-03-03 2012-12-25 Ntt Docomo, Inc. OFDMA-based co-channel femtocell
US9374746B1 (en) * 2008-07-07 2016-06-21 Odyssey Wireless, Inc. Systems/methods of spatial multiplexing
US8422469B2 (en) * 2008-08-29 2013-04-16 Ntt Docomo, Inc. Method for interference-minimizing resource block-size selection at a macrocell, a microcell and a femtocell
KR20100046338A (ko) * 2008-10-27 2010-05-07 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 공조 빔 형성 장치 및 방법
KR101657457B1 (ko) 2008-11-14 2016-09-21 선 페이턴트 트러스트 기지국 장치 및 리소스 할당 방법
US9184829B2 (en) * 2010-05-02 2015-11-10 Viasat Inc. Flexible capacity satellite communications system
US9252908B1 (en) * 2012-04-12 2016-02-02 Tarana Wireless, Inc. Non-line of sight wireless communication system and method
US10559880B1 (en) * 2016-04-25 2020-02-11 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Multi-layered hybrid beamforming
US10855352B2 (en) * 2019-02-27 2020-12-01 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Binning-based transmit beamforming for wireless communication systems

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11205026A (ja) * 1998-01-08 1999-07-30 Toshiba Corp 適応可変指向性アンテナ
JP2001512631A (ja) * 1997-02-13 2001-08-21 ノキア テレコミュニカシオンス オサケ ユキチュア 方向性無線通信方法及び装置
JP2001230752A (ja) * 2000-02-15 2001-08-24 Mitsubishi Electric Corp マルチキャリア無線受信装置およびマルチキャリア無線伝送装置
JP2002368714A (ja) * 2001-06-07 2002-12-20 Denso Corp Ofdm方式の送受信機
US20050078763A1 (en) * 2003-10-08 2005-04-14 Won-Joon Choi Apparatus and method of multiple antenna transmitter beamforming of high data rate wideband packetized wireless communication signals

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5274386A (en) 1992-06-17 1993-12-28 General Electric Co. Reduced hardware antenna beamformer
CN1179856A (zh) 1996-01-27 1998-04-22 摩托罗拉有限公司 天线阵中用于自适应波束成型的装置以及方法
TW429719B (en) 1998-06-08 2001-04-11 Ericsson Telefon Ab L M Burst carrier frequency synchronization and iterative frequency-domain frame synchronization for OFDM
US6795392B1 (en) * 2000-03-27 2004-09-21 At&T Corp. Clustered OFDM with channel estimation
US7397859B2 (en) 2000-04-22 2008-07-08 Atheros Communications, Inc. Multi-carrier communication systems employing variable symbol rates and number of carriers
SG96568A1 (en) 2000-09-21 2003-06-16 Univ Singapore Beam synthesis method for downlink beamforming in fdd wireless communication system.
DE10115221A1 (de) 2001-03-28 2002-10-10 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Rahmen- und Frequenzsynchronisation eines OFDM-Signals und Verfahren zum Senden eines OFDM-Signals
EP1386373B1 (en) 2001-04-26 2007-06-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method and system for forming an antenna pattern
US7167526B2 (en) 2001-06-07 2007-01-23 National Univ. Of Singapore Wireless communication apparatus and method
US6873651B2 (en) * 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
US6785520B2 (en) * 2002-03-01 2004-08-31 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using equal power joint maximal ratio combining
US7177608B2 (en) 2002-03-11 2007-02-13 Catch A Wave Technologies Personal spectrum recorder
GB2386476B (en) * 2002-03-14 2004-05-12 Toshiba Res Europ Ltd Antenna signal processing systems
US7069052B2 (en) 2002-11-04 2006-06-27 Nokia Corporation Data transmission method in base station of radio system, base station of radio system, and antenna array of base station
US6927728B2 (en) 2003-03-13 2005-08-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for multi-antenna transmission
GB2407210A (en) 2003-03-21 2005-04-20 Qinetiq Ltd Time delay beamformer and method of time delay beamforming
EP1618748B1 (en) * 2003-04-23 2016-04-13 QUALCOMM Incorporated Methods and apparatus of enhancing performance in wireless communication systems
US7453946B2 (en) * 2003-09-03 2008-11-18 Intel Corporation Communication system and method for channel estimation and beamforming using a multi-element array antenna
US7039370B2 (en) * 2003-10-16 2006-05-02 Flarion Technologies, Inc. Methods and apparatus of providing transmit and/or receive diversity with multiple antennas in wireless communication systems
US7352819B2 (en) * 2003-12-24 2008-04-01 Intel Corporation Multiantenna communications apparatus, methods, and system
CN100553243C (zh) * 2004-04-01 2009-10-21 上海交通大学 波束空间正交频分复用调制***自适应波束形成方法
TWI241790B (en) * 2004-07-16 2005-10-11 Ind Tech Res Inst Hybrid beamforming apparatus and method for the same
US9002299B2 (en) * 2004-10-01 2015-04-07 Cisco Technology, Inc. Multiple antenna processing on transmit for wireless local area networks
US8363577B2 (en) 2005-05-13 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Low complexity beamforming for multiple antenna systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001512631A (ja) * 1997-02-13 2001-08-21 ノキア テレコミュニカシオンス オサケ ユキチュア 方向性無線通信方法及び装置
JPH11205026A (ja) * 1998-01-08 1999-07-30 Toshiba Corp 適応可変指向性アンテナ
JP2001230752A (ja) * 2000-02-15 2001-08-24 Mitsubishi Electric Corp マルチキャリア無線受信装置およびマルチキャリア無線伝送装置
JP2002368714A (ja) * 2001-06-07 2002-12-20 Denso Corp Ofdm方式の送受信機
US20050078763A1 (en) * 2003-10-08 2005-04-14 Won-Joon Choi Apparatus and method of multiple antenna transmitter beamforming of high data rate wideband packetized wireless communication signals

Also Published As

Publication number Publication date
KR100933653B1 (ko) 2009-12-23
EP1880496A2 (en) 2008-01-23
AR053727A1 (es) 2007-05-16
US8441969B2 (en) 2013-05-14
CN101199152A (zh) 2008-06-11
TW200704067A (en) 2007-01-16
JP4955661B2 (ja) 2012-06-20
US20060280116A1 (en) 2006-12-14
TWI325261B (en) 2010-05-21
KR20080014037A (ko) 2008-02-13
CN101199152B (zh) 2012-12-26
WO2006135518A2 (en) 2006-12-21
US20100329310A1 (en) 2010-12-30
EP1880496A4 (en) 2013-05-29
WO2006135518A3 (en) 2007-03-29
US8363577B2 (en) 2013-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4955661B2 (ja) 多アンテナシステムのための低複雑性ビーム形成
JP4704687B2 (ja) ロバスト・マルチプル・チェーン受信機
JP4723632B2 (ja) 多元入力多元出力通信システムにおけるビームフォーミングのためのシステム及び方法
EP2518930B1 (en) Multiplexing for a multi-carrier cellular communication system
EP2237440B1 (en) Method and apparatus for measuring channel state information
AU2003287296C1 (en) MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
KR100916498B1 (ko) 다중―입력 다중―출력 통신 시스템에서 빔포밍 및 레이트제어를 위한 시스템 및 방법
JP5265740B2 (ja) 直交周波数分割無線通信システムのためのパイロット信号送信
TWI326165B (en) Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
CN101171817B (zh) 用于多输入多输出通信***中的波束成形和速率控制的***和方法
JP2015181249A (ja) Ofdmシステムのためのチャネル特性に適応したパイロットパターンの割り付け
RU2402163C2 (ru) Системы и способы формирования диаграммы направленности антенны в системах связи с множеством входов и множеством выходов

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20101101

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101116

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110214

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110221

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110316

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110324

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110418

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110425

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110516

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110719

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20111019

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20111026

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20111121

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20111129

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20111219

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20111227

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120119

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120214

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120315

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150323

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees