JP4843033B2 - 通信システムにおける複数のデータストリームの符号化および変調 - Google Patents

通信システムにおける複数のデータストリームの符号化および変調 Download PDF

Info

Publication number
JP4843033B2
JP4843033B2 JP2008517158A JP2008517158A JP4843033B2 JP 4843033 B2 JP4843033 B2 JP 4843033B2 JP 2008517158 A JP2008517158 A JP 2008517158A JP 2008517158 A JP2008517158 A JP 2008517158A JP 4843033 B2 JP4843033 B2 JP 4843033B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
data streams
code rate
rate
snr
modulation schemes
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.)
Active
Application number
JP2008517158A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008547284A (ja
Inventor
ウォルトン、ジャイ・ロドニー
メドベデブ、イリナ
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 JP2008547284A publication Critical patent/JP2008547284A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4843033B2 publication Critical patent/JP4843033B2/ja
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
    • 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
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • 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
    • H04L1/0002Systems 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
    • H04L1/02Arrangements 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Description

本開示は、一般に通信に関し、詳細には通信システムにおいて複数のデータストリームを送信する技法に関する。
通信システムにおいて、送信機は、複数の伝送チャネルを介して複数のデータストリームを受信機に送信することができる。送信機は通常、劣化チャネル条件に対処するため、送信に先立ってストリームごとにデータを符号化して変調(またはシンボルマップ)する。受信機は、送信機によって送信されたデータを回復するために、相補的復調および復号化を行う。送信機によって行われる符号化および変調は、データ伝送のパフォーマンスに大きな影響を与える。
レート選択とは、目標パケット誤り率(PER)によって量子化されうる指定レベルのパフォーマンスを達成するために、各データストリームに適切な符号化および変調方式を選択することである。伝送チャネルはさまざまなチャネル条件(たとえば、さまざまなフェージング、マルチパス、および干渉効果)の影響を受けることがあり、さまざまな信号対雑音干渉比(SNR)を達成することがあるため、レート選択は困難である。伝送チャネルのSNRはその送信能力を決定するが、これは通常伝送チャネル上で確実に送信されうる特定のデータ転送速度によって量子化される。SNRが伝送チャネルごとに異なる場合、サポートされるデータ転送速度もまたチャネルごとに異なっている。さらに、チャネル条件が時間とともに変化する場合、伝送チャネルによってサポートされるデータ転送速度もまた時間とともに変化する。
したがって、良好なパフォーマンスを達成してレート選択を簡略化するような方法で複数のデータストリームの符号化および変調を行う技法が当技術分野において必要とされる。
米国特許仮出願第60/691,461号
概要
単一のコードレートおよびさまざまな変調方式を使用して、複数のデータストリームを単一の受信機に送信する技法が、本明細書において説明される。これらの技法は、符号化および復号化を簡略化することができ、レート選択の簡略化および/または送信するレート情報の量の軽減をはかることができ、パフォーマンスを向上させることができる。
本開示の実施形態によれば、コントローラおよびプロセッサを含む装置が説明される。コントローラは、複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるための単一コードレートおよび複数の変調方式の選択を取得する。プロセッサは、単一コードレートに従って複数のデータストリームを符号化し、複数の変調方式に従って複数のデータストリームを変調する。
もう1つの実施形態によれば、プロセッサおよびコントローラを含む装置が説明される。プロセッサは、複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別する。コントローラは、チャネル推定に基づいて、複数のデータストリームに単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する。
本開示のさまざまな態様および実施形態が、以下で詳細に説明される。
米国特許法第119条35項による優先権の主張
本特許出願は、その内容を参照によって本明細書に明示的に援用する、譲受人に譲渡された、「Coding and Modulation for Multiple Data Streams in a Communication System」と題する2005年6月16日に出願した米国特許仮出願第60/691,461号明細書の優先権を主張するものである。
本明細書において「exemplary(例示的)」という用語は、「例、事例、または実例としての役割を果たす」ことを意味する。本明細書において「例示的」として説明される実施形態は、必ずしも、他の実施形態よりも好ましいかまたは有利であると解釈されるべきではない。
本明細書において説明されるデータ伝送およびレート選択の技法は、複数の伝送チャネルを備えるさまざまな多重チャネル通信システムに使用されうる。たとえば、これらの技法は、多入力多出力伝送(MIMO)システム、直交周波数分割多重(OFDM)システム、OFDMを使用するMIMOシステム(MIMO−OFDMシステムと呼ばれる)、時分割多重(TDM)システム、周波数分割多重(FDM)システム、符号分割多重(CDM)システムなどに使用されうる。
MIMOシステムでは、データ伝送のために、送信機において複数の(T)送信アンテナ、および受信機において複数の(R)受信アンテナを採用する。T個の送信アンテナおよびR個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、S個の空間チャネルに分解されうる(ここで、S≦min{T,R})。S個の伝送チャネルは、S個の空間チャネルで形成されうる。
OFDMシステムでは、システム帯域幅全体を複数(K)の直交サブバンドに分割するが、これらはトーン、副搬送波、ビン、および周波数チャネルとも呼ばれる。各サブバンドは、データで変調されうるそれぞれの搬送波に関連付けられる。最大K個の伝送チャネルは、K個のサブバンドで形成されうる。MIMO−OFDMシステムでは、K個のサブバンドの各々にS個の空間チャネルを有する。最大S・K個の伝送チャネルは、MIMO−OFDMシステムにおいてK個のサブバンドの空間チャネルで形成されうる。
一般に、複数の伝送チャネルは、空間、周波数、時間、および/または符号の領域において形成されうる。たとえば、複数の伝送チャネルは、MIMOシステムのさまざまな空間チャネル、MIMO−OFDMシステムのさまざまな広帯域空間チャネル、OFDMまたはFDMシステムのさまざまなサブバンド、TDMシステムのさまざまなタイムスロット、CDMシステムのさまざまな符号チャネルなどに対応することができる。伝送チャネルはまた、物理チャネル、トラヒックチャネル、データチャネル、並列チャネル、またはその他の用語でも呼ばれることがある。明確を期すために、以下の説明の一部はMIMO−OFDMシステム向けのものである。
図1は、1つの実施形態による多重チャネル通信システム100における送信機110および受信機150のブロック図を示す。送信機110において、TXデータプロセッサ120はトラヒック/パケットデータを受信し、メインコントローラ140からのM個のレートに従ってトラヒックデータを処理し(たとえば、符号化、インターリーブ、およびシンボルマップを行う)、データシンボルのM個のストリームを生成する。ここで、M>1である。本明細書において使用されるように、データシンボルはトラヒックデータの変調シンボルであり、パイロットシンボルはパイロット(送信機および受信機によって演繹的に認識されるデータ)の変調シンボルであり、変調シンボルは変調方式(たとえば、PSKまたはQAM)の信号群の点に対する複合値であり、伝送シンボルは1シンボル周期で1つのサブバンドで1つの送信アンテナから送信されるシンボルであり、シンボルは複合値である。TX空間プロセッサ130は、M個のデータシンボルストリームをパイロットシンボルで多重化し、データおよびパイロットシンボルに空間処理を行い(たとえば以下で説明される、固有ステアリング、ステアリングなし、または空間拡散)、送信シンボルのT個のストリームを供給する。ここで、T≧Mである。M個のデータシンボルストリームは、M個のデータストリームのためのものである。T個の伝送シンボルストリームは、M個のデータストリームがM個の伝送チャネルで送信されるように生成される。
送信機ユニット(TMTR)132は、T個の伝送シンボルストリーム(たとえば、OFDMの場合)を処理し、T個の変調済み信号を生成するが、この信号はT個のアンテナから第1の通信リンク148を介して伝送される。通信リンク148は、変調済み信号をチャネル応答で歪ませて、さらに変調済み信号を付加白色ガウス雑音(AWGN)および場合によっては他の送信機からの干渉で劣化させる。
受信機150において、R個のアンテナは送信された信号を受信し、R個の受信された信号を受信機ユニット(RCVR)160に供給する。受信機ユニット160は、R個の受信信号を調整してデジタル化し、さらに送信機ユニット132によって行われた処理に補完的な方法でサンプルを処理する。受信機ユニット160は、受信したパイロットシンボルをチャネル推定器/プロセッサ172に供給し、受信データシンボルのR個のストリームを受信(RX)空間プロセッサ170に供給する。チャネル推定器172は、通信リンク148のチャネル推定を導き出し、チャネル推定をRX空間プロセッサ170に供給する。RX空間プロセッサ170は、(たとえば、以下に説明される完全CSI、CCMI、またはMMSE技法を使用して)チャネル推定によりR個の受信データシンボルストリームに受信機空間処理を行い、送信機110によって送信されたM個のデータシンボルストリームの推定である、M個の検出済みシンボルストリームを供給する。RXデータプロセッサ180は、これらのストリームに選択されたM個のレートに従って、M個の検出済みシンボルストリームを処理し(たとえば、シンボルマップ解除、デインターリーブ、および復号化)、送信機110によって送信されるトラヒックデータの推定である復号データを供給する。RXデータプロセッサ180はさらに、復号結果(たとえば、各パケットの状況)をレートセレクタ/コントローラ182に供給することができる。
メインコントローラ140および190はそれぞれ、送信機110および受信機150においてさまざまな処理装置の動作を制御する。メモリユニット142および192はそれぞれ、コントローラ140および190によって使用されるデータおよびプログラムコードを格納する。
レート選択/レート制御のために、チャネル推定器172は、受信したパイロットシンボルおよび場合によっては検出したデータシンボルを処理して、たとえばSNR推定など、伝送チャネルのチャネル推定を導き出すことができる。レートセレクタ182は、CHANNEL推定と復号結果を受信し、M個のすべてのデータストリームの単一コードレートと各データストリームの変調方式を選択して、M個のデータストリームのM個のレートをコントローラ190に供給する。各データストリームのレートは、そのデータストリームに使用するコードレートおよび変調方式を示す。
コントローラ190は、レート情報(たとえば、M個のレート)および場合によってはその他の情報(たとえば、正しく復号化されたパケットの肯定応答(ACK))を、第2の通信リンク152を介して送信機110に送信する。送信機110のコントローラ140は、レート情報を受信して、M個のレートをTXデータプロセッサ120に供給する。図1は、受信機150によって行われるレート選択を示す。一般に、レート選択は、受信機150または送信機110によって、あるいはその両方によって行われうる。
1つの態様において、単一コードレートがM個のすべてのデータストリームに選択され、異なる変調方式が各データストリームに選択されてもよい。したがって、M個のデータストリームのM個のレートは同じコードレートを有し、同一の変調方式または異なる変調方式を有することができる。すべてのデータストリームに単一コードレートを使用することで、送信機における符号化と受信機における復号化を簡略化することができ、レート選択の簡略化および/またはレートフィードバック量の軽減をはかることができ、データストリームのパフォーマンスを向上させることができる。
システムはコードレートのセットをサポートすることができる。各コードレートは、特定の符号化方式および特定の冗長量に関連付けられうる。サポートされるコードレートは、(1)さまざまな符号化方式、または(2)同じ符号化方式であるが異なるパンクチャレートに関連付けられうる。符号化方式は、畳込み符号、ターボ符号、ブロック符号、その他のコード、またはその組み合わせを備えることができる。
表1は、システムによってサポートされる例示的なレートのセットを示す。サポートされる各レートは、特定のデータ転送速度、特定のコードレート、特定の変調方式、および望ましいパフォーマンスのレベルを達成するために必要な特定の最小SNRに関連付けられる。データ転送速度は、変調シンボルあたりの情報ビット数(bits/sym)で与えられうる。望ましいパフォーマンスのレベルは、たとえば、フェージングが生じないAWGNチャネルに対して1%PERなど、目標PERによって量子化されてもよい。各レートに必要なSNRは、コンピュータシミュレーション、経験的測定、計算、および/または他の手段を介して、特定のシステム設計(たとえば、そのレートに使用される特定のコードレート、インターリーブ方式、および変調方式)とAWGNチャネルに対して取得されうる。
表1に示される例の場合、1/4、1/2、3/4、および7/8の4つのコードレートがサポートされる。BPSK、QPSK、16−QAM、64−QAM、および256−QAMの変調方式は、1/4、1/2、および3/4のコードレートで使用されうる。QPSK、16−QAM、64−QAM、および256−QAMの変調方式は、7/8のコードレートで使用されうる。したがって、特定のレート(またはコードレートおよび変調のペア)のみが許容される。一般に、システムは、コードレート7/12、5/8、5/6など表1には示されていないコードレートを含む任意のコードレートのセットをサポートすることができる。さらに、システムは、任意の変調方式のセットが各々のコードレートと共に使用できるようにすることができる。表1はまた、一部のレートの必要SNRも示す。
Figure 0004843033
図2は、1つの実施形態による単一コードレートおよびさまざまな変調方式を使用して単一の受信機に複数(M)のデータストリームを送信するプロセス200を示す。単一コードレートがM個のすべてのデータストリームに選択され、たとえばSNR推定など、これらのデータストリームのチャネル推定に基づいて、変調方式が各データストリームに選択される(ブロック210)。データストリームの推定は、以下に説明されるように、送信されるデータストリームの数、受信機によって使用される受信機空間処理技法などに依存する。レート選択は、以下で説明されるようにさまざまな方法で行われうる。
ブロック210においてレート選択は受信機によって行われ、図1に示されるように、選択されたレートは送信機に送り返される。代替として、レート選択は、受信機から/に対して取得された情報に基づいて送信機によって行われてもよい。たとえば、時分割二重(TDD)システムにおいて、送信機から受信機への送信リンク、および受信機から送信機への受信リンクは、相互に逆であると仮定されうる。この場合、送信機は、受信機から受信したパイロットに基づいて受信リンクのチャネル推定(たとえばSNR推定など)を導き出すことができる。次いで送信機は、受信リンクの推定、および差(たとえば2つのリンクのSNRの差など)を示す非対称パラメータに基づいて、送信リンクの推定を導き出すことができる。次いで送信機は、送信リンクの推定に基づいてデータストリームのレートを選択することができる。送信機および受信機はまた、一緒にレート選択を行うこともできる。
レート選択が行われる方法にはかかわりなく、送信機は、データストリームに選択されたレートを取得する。次いで送信機は、それらのデータストリームに選択された単一コードレートに従って、すべてのデータストリームのトラヒックデータを符号化する(ブロック212)。次いで送信機は、そらのストリームに選択された変調方式に従って、各データストリームの符号化データを変調(またはシンボルマップ)する(ブロック214)。送信機はさらに、(たとえば、空間伝送、OFDMなどの場合)データストリームを処理し、これらのデータストリームを複数の伝送チャネルで送信する(ブロック216)。
ブロック210においてレート選択は、データ送信の開始時、各フレームまたはタイムスロット、指定された時間、などで行われうる。データストリームの符号化および変調は、それらのデータストリームに新しいレートが選択されるごとに調整される。
さまざまな数のデータストリーム(たとえば、1、2、3、またはそれ以上のデータストリームなど)が、同時に送信されうる。データストリームは、相互に干渉することもある(たとえば、それらのデータストリームがMIMOチャネルの複数空間チャネルで送信される場合など)。最高の総スループットは、チャネル条件およびそれらのデータストリーム間の干渉の量に応じて、最大数のデータストリームまたは場合によってはより少ないデータストリームを送信することによって達成されうる。
図3は、1つの実施形態による独立したストリームあたりのレートでシステムのデータストリームのレートを選択するプロセス210aを示す。プロセス210aは、図2のブロック210の実施形態である。プロセス210aは、さまざまな数のデータストリームおよびさまざまなコードレートを評価して、最高の総スループットを提供しチャネル条件によってサポートされるデータストリームの数およびコードレートを選択する。さまざまな数のデータストリームの各々は、ストリーム組み合わせまたはストリーム仮説とも呼ばれる。評価するストリーム組み合わせの数は通常、データ伝送に使用可能な伝送チャネルの数に依存する。たとえば、S個の空間チャネルを備えるMIMOシステムにおいて、1、2、...、およびSデータストリームに対するS個のストリーム組み合わせが評価されうる。評価するコードレートは、表1に示される例の1/4、1/2、3/4、および7/8のコードレートであってもよい。
最初、現在の最高総スループットを格納するために使用される変数maxtpは、ゼロに初期化される、つまりmaxtp=0である(ブロック310)。送信するデータストリームの数を示すために使用される変数Mは、1に初期化される、つまりM=1である(ブロック310)。
ループ320は、このループの最初の繰り返しに最小のデータストリーム数(つまりM=1)から開始して、1度に1つずつストリーム組み合わせを評価する。M個のデータストリームによるストリーム組み合わせは、評価のために選択される(ブロック322)。このストリーム組み合わせの場合、SNR推定は、M個のデータストリームがM個の伝送チャネルで送信されるであろうという仮定のもとに、データストリームごとに判別される(ブロック324)。SNR推定は、以下に説明される。
ループ330は、たとえば、このループの最初の繰り返しに最小のコードレートから開始して、1度に1つずつコードレートを評価する。コードレートは、評価のために選択される(ブロック332)。現在のコードレートに対して、変調方式は、そのデータストリームのSNR推定および場合によっては他のデータストリームのSNR推定に基づいてM個のデータストリームの各々に選択される(ブロック334)。たとえば、各データストリームのSNR推定は、現在のコードレートに許容される各変調方式の必要SNRと比較され、SNRと等しいかまたはそれよりも小さい必要SNRを備える最高位変調方式が、そのデータストリームに選択されてもよい。M個のデータストリームの変調方式を選択するその他の方式は、以下に説明される。
M個のデータストリームの変調方式を選択した後、各データストリームのデータ転送速度は、そのデータストリームに選択された変調方式および現在のコードレートに基づいて判別されうる。次いで現在のコードレートの総スループットは、M個のデータストリームのデータレートの合計として計算される(ブロック336)。ブロック338で判別されるように、この総スループットが現在のmaxtpよりも大きい場合、maxtpはこの総スループットで更新され、現在のストリーム組み合わせ、現在のコードレート、およびM個のデータストリームの変調方式は保存される(ブロック340)。
次いで、すべてのコードレートが評価されたかどうかについて判別が行われる(ブロック342)。回答が「NO」である場合、プロセスは、たとえば次に高いコードレートなど、別のコードレートを評価するブロック332に戻る。それ以外の場合、現在のストリームの組み合わせに対してすべてのコードレートが評価されていれば、すべてのストリーム組み合わせが評価されたかどうかについて判別が行われる(ブロック344)。回答が「NO」である場合、変数Mは、M=M+1のように増分され(ブロック346)、プロセスは、別のストリーム組み合わせを評価するブロック322に戻る。それ以外の場合、すべてのストリーム組み合わせが評価されていれば、最高の総スループットを備えるストリーム組み合わせ、コードレート、および変調方式が使用されるように供給される(ブロック348)。
所定のストリーム組み合わせに対する複数のコードレートは、同じ最高の総スループットを有することができる。この場合、これらの複数のコードレートから(最低コードレートである)最も堅固なコードレートが選択されうる。これは、(1)最低コードレートから開始して順次コードレートを評価すること、および(2)図3に示されるように総スループットがより高い場合に限り、より高いコードレートを保存することにより達成されうる。
複数のストリーム組み合わせはまた、同じ最高総スループットを有することができる。1つの実施形態において、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有するときに、最小のデータストリーム数を備えるストリーム組み合わせが選択される。これは、(1)最小データストリームを有するストリーム組み合わせから開始して順次ストリーム組み合わせを評価すること、および(2)図3に示されるように総スループットがより高い場合に限り、ストリーム組み合わせを保存することにより達成されうる。
もう1つの実施形態において、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有するときに、最大の合計SNRマージンを備えるストリーム組み合わせが選択される。各データストリームmのSNRマージンは、以下のように表されうる。
Figure 0004843033
ここで、Rは、データストリームmに選択されたレートであり、
SNRest(m)は、データストリームmのSNR推定であり、
SNRreq(R)は、レートRの必要SNRであり、
SNRmargin(m)は、データストリームmのSNRマージンである。
SNRest(m)、SNRreq(R)、およびSNRmargin(m)は、デシベル(dB)の単位で与えられる。M個のすべてのデータストリームの合計SNRマージンは、以下のように表されうる。
Figure 0004843033
さらにもう1つの実施形態において、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有するときに、より多いデータストリームを備えるストリーム組み合わせの合計SNRマージンが、より少ないデータストリームを備える別のストリーム組み合わせの合計SNRマージンをあらかじめ定められた量(Δmarginと表される)だけ超える場合、より多いデータストリームを備えるストリーム組み合わせが選択される。一般に、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有するとき、これらのストリーム間の漏話を軽減するため、および送信機と受信機における処理を簡略化するために、より少ないデータストリームを備えるストリーム組み合わせが選択されうる。しかし、パフォーマンスの改善(より高い総スループット、より高い合計SNRマージン、など)が達成されうる場合は、より多くのデータストリームを備えるストリーム組み合わせが選択されてもよい。
一般に、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有するとき、前述の実施形態/基準(コードレート、ストリーム数、SNRマージンなど)のいずれか、任意の組み合わせ、またはそのすべてが、1つのストリーム組み合わせを選択するために使用されうる。たとえば、複数のストリーム組み合わせが同じ最高総スループットを有する場合、(1)最小のストリーム数を備えるストリーム組み合わせが選択されうる、次いで(2)それらの選択されたストリーム組み合わせから、たとえば最低ストリームの最高SNRマージンを備えるストリーム組み合わせが選択されうる、次いで(3)それらの選択されたストリーム組み合わせから、最も堅固なコードレートを備えるストリーム組み合わせが選択されうる、というように、最後の1つのストリーム組み合わせが選択されるまで続けられる。
図3に示される、レート選択の1つの実施形態において、変調方式は、各々のデータストリームのSNR推定にのみ基づいて、データストリームごとに別個に選択される。この実施形態は、たとえば、システムがストリームごとの単独のレート選択を許容し、各データストリームが別個に符号化される場合(以下で説明される)に使用されうる。各データストリームに正のSNRマージンを備える変調方式を選択することは、各データストリームが確実に受信されうることを保証する。
レート選択のもう1つの実施形態において、M個のデータストリームの変調方式は、マージン共用により選択される。この実施形態は、たとえば、システムがストリームごとの単独のレート選択を許容し、データストリームが一緒に符号化される場合(以下で説明される)に使用されうる。この実施形態において、変調方式は最初に、前述のようにデータストリームのSNR推定に基づいて、データストリームごとに選択される。各データストリームのSNRマージンは、式(1)に示されるように判別される。次いで、M個のすべてのデータストリームの合計SNRマージンは、式(2)に示されるように計算される。合計SNRマージンは、可能な場合、より高位の変調方式が1つまたは複数のデータストリームの各々に選択されうるように、1つまたは複数のデータストリームに分散される。
合計SNRマージンの分散は、さまざまな方法で行われうる。マージン共用の第1の方式において、M個のデータストリームは、そのSNR推定に基づいて最高のSNR推定から最低のSNR推定へと降順にソートされる。次いで、ソートされたデータストリームは、最高のSNR推定を有するデータストリームを始めとして、可能なプロモーションについて1度に1つずつ選択される。プロモートSNRは、次の高位の変調方式(ある場合)の必要SNRと、このデータストリームに最初に選択された変調方式の必要SNRとの間の差として選択されたデータストリームについて計算される。プロモートSNRが合計SNRマージンと等しいかまたはそれよりも小さい場合、選択されたデータストリームは次の高位の変調方式にプロモートされ、合計SNRマージンは、プロモートSNRだけ減少される。次いで、選択されたデータストリームは次の高位の変調方式を選択するために、十分なSNRマージンを割り当てられる。データストリームがプロモートされなくなるまで、残りの各々のデータストリームに対して同様の処理が繰り返される。
マージン共用の第2の方式において、M個のデータストリームは、そのSNR推定に基づいて最低のSNR推定から最高のSNR推定へと昇順にソートされる。次いで、ソートされたデータストリームは、最低のSNR推定を有するデータストリームを始めとして、可能なプロモーションについて1度に1つずつ選択される。
マージン共用の第3の方式において、M個のデータストリームは、その差分SNRに基づいて最低の差分SNRから最高の差分SNRへと昇順にソートされる。データストリームの差分SNRは、次の高位の変調方式の必要SNRと、このデータストリームのSNR推定との間の差である。次いで、ソートされたデータストリームは、最低の差分SNRを有するデータストリームを始めとして、可能なプロモーションについて1度に1つずつ選択される。この方式は、プロモーションに最小量のSNRマージンを必要とするデータストリームを最初にプロモートしようと試みるが、それによりパフォーマンスを向上させることができ、より多くのデータストリームがプロモートされるようになる。
マージン共用の第4の方式において、M個のデータストリームは、そのプロモートSNRに基づいて最低のSNRから最高のSNRへと昇順にソートされる。次いで、ソートされたデータストリームは、最低のプロモートSNRを有するデータストリームを始めとして、可能なプロモーションについて1度に1つずつ選択される。この方式は、最小のプロモートSNRを有するデータストリームを最初にプロモートしようと試みるが、それによりさらに多くのデータストリームがプロモートされるようになる。
マージン共用を行うためのその他の方式も使用されうるが、それは本開示の範囲内にある。一般に、合計SNRマージンは、さまざまな順序および方法でM個のデータストリームに分散されうる。1つの実施形態において、データストリームは、2つ以上高位にある変調方式にプロモートされうる。たとえば、選択されたデータストリームは、可能な限り合計SNRマージンに基づいてプロモートされうる。もう1つの実施形態において、データストリームに割り当てられうるSNRマージンの量は、あらかじめ定められた値SNRallo_maxの範囲内に制限される。SNRallo_maxは、任意のデータストリームによって認められる負のSNRマージンの量を制限し、そのデータストリームのSNR推定を過度に上回る必要SNRを備えるレートでデータストリームが送信されることがないようにする。SNRallo_maxは、すべてのコードレートに対して固定値であってもよい。代替として、SNRallo_maxは、堅固性の低いコードレート(たとえば、コードレート7/8)に対してより小さいSNRallo_maxが使用され、堅固性の高いコードレート(たとえば、コードレート1/2)にはより大きいSNRallo_maxが使用されうるように、コードレートの関数である変数値であってもよい。
システムは、たとえば、送信機に送り返すレート情報の量を減少させるために、レートの特定の組み合わせのみを許容することができる。システムに許容されるレート組み合わせのセットは、多くの場合、ベクトル量子化レートセットと呼ばれる。表2は、送信機が最大4つのデータストリームを送信することができ、1/4、1/2、および3/4のコードレートが選択されうるシステムの例示的なベクトル量子化レートセットを示す。各レート組み合わせに対して、総スループット(OTP)、送信するデータストリームの数(Num Str)、すべてのデータストリームに使用するコードレート、および各データストリームに使用する変調方式が、表2で与えられる。表2において、「B」はBPSKを表し、「Q」はQPSKを表し、「16」は16−QAMを表し、「64」は64−QAMを表し、「256」は256−QAMを表す。一例として、19.5情報ビット/シンボル周期の総スループットを備えるレート組み合わせの場合、4個のデータストリームが送信され、4個のすべてのデータストリームにコードレート3/4が使用され、データストリーム1および2に256−QAMが使用され、データストリーム3に64ーQAMが使用され、データストリーム4に16−QAMが使用される。1つのデータストリームのみを備えるレート組み合わせの場合、表1に示されるレートのすべてまたは一部がサポートされうる。レートセットはまた、たとえば、コードレート7/12、5/8、5/6、7/8など、他のコードレートを含むように定義することもできる。
Figure 0004843033
図4は、1つの実施形態によるベクトル量子化レートセットでシステムにおいてデータストリームのレートを選択するプロセス210bを示す。プロセス210bは、図2のブロック210のもう1つの実施形態である。プロセス210bは、システムによってサポートされるレートセットに基づいてさまざまなストリーム組み合わせおよびさまざまなコードレートを評価して、最高の総スループットを提供しチャネル条件によってサポートされるレート組み合わせを選択する。
最初に、変数maxtpはゼロに初期化され、変数Mは1に初期化される(ブロック410)。ループ420の最初の繰り返しの場合、M個のデータストリームを備えるストリーム組み合わせが評価のために選択され(ブロック422)、SNR推定がM個のデータストリームごとに判別される(ブロック424)。次いで、ループ430は、現在のストリーム組み合わせに選択されうる各コードレートに対して1回行われる。
ループ430の各々の繰り返しの場合、たとえば、現在のストリーム組み合わせに許容される最低コードレートを始めとして、コードレートが評価のために選択される(ブロック432)。現在のコードレートについて、各々の許容されるレート組み合わせの合計SNRマージンは、M個のデータストリームSNR推定に基づいて判別される(ブロック434)。M個のデータストリームとの所定のレート組み合わせに対する合計SNRマージンは、以下のように判別されうる。レート組み合わせにおける各データストリームmのSNRマージンは、式(1)に示されるように最初に計算され、ここでSNRreq(R)はレート組み合わせによってデータストリームmに指定されるレートの必要SNRである。レート組み合わせのデータストリームごとのレートが指定されるので、各データストリームのSNRマージンは正の値または負の値であってもよい。レート組み合わせの任意のデータストリームのSNRマージンがあらかじめ定められた値よりも劣る場合(たとえば、−2dB)、そのレート組み合わせは廃棄されうる。このあらかじめ定められた値は、固定値であっても、あるいはコードレートの関数である変数値であってもよい。たとえば、堅固性の高いコードレート(たとえば、コードレート1/2)に対してより小さい負の値(たとえば、−3dB)が使用され、堅固性の低いコードレート(たとえば、コードレート3/4)にはより大きい負の値(たとえば、−1dB)が使用されうる。次いで、合計SNRマージンは、M個のデータストリームのSNRマージンの合計として、式(2)に示されるように計算される。
最高総スループットと負ではない合計SNRマージンを備えるレート組み合わせが識別される(ブロック436)。複数のレート組み合わせが同じスループットを有する場合、これらの複数のレート組み合わせのうち最大の合計SNRマージンを備えるレート組み合わせが選択される。ブロック438において判別されるように、最高総スループットが現在のmaxtpよりも大きい場合、maxtpはこの総スループットで更新され、この最高総スループットを備えるレート組み合わせが保存される(ブロック440)。
次いで、すべてのコードレートが評価されたかどうかについて判別が行われる(ブロック442)。回答が「NO」である場合、プロセスは、別のコードレートを評価するブロック432に戻る。それ以外の場合、現在のストリームの組み合わせに対してすべてのコードレートが評価されていれば、すべてのストリーム組み合わせが評価されたかどうかについて判別が行われる(ブロック444)。回答が「NO」である場合、変数Mは、M=M+1のように増分され(ブロック446)、プロセスは、別のストリーム組み合わせを評価するブロック422に戻る。それ以外の場合、すべてのストリーム組み合わせが評価されていれば、最高の総スループットを備えるレート組み合わせが使用されるように供給される(ブロック448)。
所定のストリーム組み合わせに対する複数のレート組み合わせは、同じ最高総スループットを達成することができ、負ではない合計SNRマージンを有することができる。この場合、最も堅固なコードレートを備えるレート組み合わせ、または最大の合計SNRマージンを備えるレート組み合わせが選択されうる。さまざまなストリーム組み合わせに対する複数のレート組み合わせは、同じ最高総スループットを達成することができ、負ではない合計SNRマージンを有することができる。この場合、最も少ないデータストリームを備えるレート組み合わせ、最大の合計SNRマージンを備えるレート組み合わせ、より多くのデータストリームを備えるがΔmarginだけ合計SNRマージンよりも大きいレート組み合わせ、または他のレート組み合わせが選択されうる。
ベクトル量子化レートセットによりシステムでレートを選択するもう1つの実施形態において、レートセットは、たとえば指定されたデータストリームの最低必要SNRから最高必要SNRへと、指定されたデータストリーム(たとえば最初のデータストリーム)の必要SNRによって順序付けられる。SNRmargin_minの最小SNRマージンは、指定されたデータストリームに課せられる。レートセットのレート組み合わせは、前述の方式に従い、さらに最初のデータストリームのSNRマージン(必要SNRから最初のデータストリームの実際のSNRを減じたもの)を最小SNRマージンと比較することにより、1度に1つずつ評価されうる。データ組み合わせは、最低から最高へと、最初のデータストリームの必要SNRによって順序付けられているので、SNRマージンは漸進的に悪化する。したがって、最小SNRマージンよりも劣るSNRマージンを有する最初のデータストリームを備えるレート組み合わせが発生すると、これらのレート組み合わせの最初のデータストリームは最小SNRマージンよりも劣るSNRマージンを有することになるので、残りのレート組み合わせは無視されうる。この順序付けにより、評価されるレート組み合わせの数は減少する。次いで、最初のデータストリームのSNRマージンがSNRmargin_minよりも良好なレート組み合わせのうちの1つが、前述の技法のいずれかを使用して選択されうる。レート組み合わせは、必ずしも最初のデータストリームではなく、任意のデータストリームの必要なSNRによって順序付けられうる。さらに、順序付けは、レートセットのすべてのレート組み合わせにわたって、または各コードレートのレート組み合わせのみに行われうる。
ベクトル量子化レートセットによりシステムでレートを選択するさらにもう1つの実施形態において、合計必要SNRは、そのレート組み合わせのデータストリームのすべてに指定されたレートの必要SNRの合計として各レート組み合わせに対して計算される。合計必要SNRおよびレートセットの各レート組み合わせの総スループットは、ルックアップテーブルに格納されうる。レートの選択のために、合計SNR推定は、M個のすべてのデータストリームのSNR推定の合計として計算される。次いで、最高総スループットと合計SNR推定よりも小さいかまたはこれと等しい合計必要SNRを備えるレート組み合わせが選択される。この実施形態は、各データストリームに割り当てられうるSNRマージンの量を制限することはない。
ストリームあたりの独立レートを備えるシステム、およびベクトル量子化レートセットを備えるシステムのレート選択を行う例示的な実施形態が、上記で説明された。レート選択はまた、マージン共有を伴うか、または伴わない他の方法でも行われうる。
図5は、1つの実施形態による送信機110におけるTXデータプロセッサ120の実施形態を示すブロック図である。TXデータプロセッサ120は、符号器510、デマルチプレクサ(Demux)520、およびM個のデータストリームのためのM組のインターリーバ522とシンボルマッピングユニット524を含む。符号器510は、単一コードレートに従ってトラヒックデータを符号化し、コードビットを生成する。この単一コードレートは、畳込み符号、ターボ符号、低密度パリティチェック(LDPC)符号、巡回冗長検査(CRC)符号、ブロック符号など、またはこれらの組み合わせを含むことができる。1つの実施形態において、符号器510は、データビットごとに2つのコードビットを生成するレート1/2の2進畳込み符号器を実施する。次いで、パンクチャユニット(図5には示されず)は、単一コードレートを達成するために必要なだけの数のコードビットをパンクチャまたは削除する。デマルチプレクサ520は符号器510からコードビットを受信し、コードビットをM個のストリームに多重分離して、M個のコードビットストリームをM個のインターリーバ522a〜522mに供給する。
符号器510は、トラヒックデータの各パケットを個別に符号化し、符号化パケットは1つまたは複数のデータストリームで送信されうる。M個のデータストリームの各々が単独で符号化および変調される場合、符号器510はM個のデータストリームのパケットを個別に符号化するためにM回動作することができ、デマルチプレクサ520は各符号化パケットを1つのデータストリームの1つのインターリーバ522に供給する。代替として、M個の別個の符号器は、M個のデータストリームに使用されうる(図5には示されず)。M個のデータストリームが一緒に符号化されるが個別に変調される場合、符号器510は各パケットを符号化し、デマルチプレクサ520は各符号化パケットを複数のサブパケットまたはブロックに分割して、これらのサブパケットを異なるインターリーバ522に供給する。いずれにせよ、各インターリーバ522は、インターリービング方式に従ってそのストリームのコードビットをインターリーブまたは再配列し、インターリーブされたビットを関連するシンボルマッピングユニット524に供給する。各シンボルマッピングユニット524は、そのストリームに選択された変調方式に従って、インターリーブされたビットをマップし、データシンボルのストリームを供給する。M個のシンボルマッピングユニット524a〜524mは、M個のデータシンボルストリームを供給する。
本明細書において説明されるデータ伝送およびレート選択の技法は、さまざまなシステムおよびさまざまな種類の伝送チャネルに使用されうる。周波数選択伝送チャネルmの周波数応答は、k=1、...、Kに対してh(k)によって与えられ、ここでh(k)は伝送チャネルmのサブバンドkに対する複合チャネル利得である。伝送チャネルmの各サブバンドkの受信SNRであるγ(k)は、以下のように表されうる。
Figure 0004843033
ここでP(k)は、伝送チャネルmのサブバンドkに使用される伝送電力であり、Nは受信機における雑音分散である。式(3)は、受信SNRの例示的な式を示す。一般に、受信SNRの式は、さまざまな係数の項を含むことができる。たとえば、MIMOシステムにおいて、受信SNRは、以下で説明されるように、送信機および受信機によって行われる空間処理に依存している。式(3)における受信SNRおよび以下の説明における他のSNR量は、dBの単位で与えられる。
1つのデータストリームは、各伝送チャネルで送信されうる。SNR推定は、さまざまな方法で、データストリーム/伝送チャネルごとに導き出されうる。SNR推定を導き出す実施形態は、以下に説明される。この実施形態では、各データストリームmの平均SNR、γavg,mは、以下のように計算される。
Figure 0004843033
各データストリームmの受信SNRの分散
Figure 0004843033
は、以下のように計算されうる。
Figure 0004843033
次いで、各データストリームmのSNR推定SNRest(m)は、以下のように計算されうる。
Figure 0004843033
ここで、γbo,mは、データストリームmのバックオフ係数である。バックオフ係数γbo,mは、データストリームにわたる受信SNRのばらつきを考慮するために使用することができ、たとえば
Figure 0004843033
(ここでKboは定数)など、平均SNRおよびSNR分散の関数として計算されうる。バックオフ係数はまた、たとえば、データストリームのダイバーシティ順序、データストリームに使用される符号化およびインターリービング方式、パケットサイズなど、その他の係数も考慮することができる。
MIMO−OFDMシステムの場合、送信機と受信機との間のMIMOチャネルは、K個のチャネル応答行列の集合(k)によって特徴付けられうる(k=1,...,K)。各チャネル応答行列(k)は、R×Tの次元を有し、サブバンドkに対して各送信アンテナと各受信アンテナの間の複合利得を含む。各行列(k)は、S個の空間チャネルを含む(ここで、S≦min{T,R})。最大S個の広帯域空間チャネルがMIMOチャネルに対して形成されうるが、ここで各広帯域空間チャネルはK個のサブバンドの各々に対して1つの空間チャネルを含む。たとえば、各広帯域空間チャネルは、1つの送信アンテナのK個のサブバンドに対応することができる。もう1つの例として、各広帯域空間チャネルは、K個のサブバンドの各々に対して1つの固有モードを含むことができる。各広帯域空間チャネルは、伝送チャネルとして使用されうる。
MIMOおよびMIMO−OFDMシステムの場合、さまざまな伝送チャネルは、さまざまな空間処理を行う送信機で形成されうる。たとえば、送信機は、固有ステアリング、ステアリングなし、または空間拡散を行うことができる。
固有ステアリングの場合、各サブバンドのチャネル応答行列(k)は、以下のように、固有値分解を行うことによって対角行列にされうる。
Figure 0004843033
ここで、(k)は固有ベクトルのユニタリ行列であり、Λ(k)は対角行列であり、「」は共役転置を表す。送信機は、(k)を使用して各帯域kの最大S個の対角空間チャネル(または固有モード)でデータを伝送する。各サブバンドkの対角行列Λ(k)は、(k)のS個の固有モードに対する電力利得を含む。各サブバンドのチャネル応答行列(k)はまた、以下のように、特異値分解を行うことによって対角行列にされうる。
Figure 0004843033
ここで、(k)は左特異ベクトルのユニタリ行列であり、(k)は右特異ベクトルのユニタリ行列であり(固有ベクトルの行列でもある)、(k)は(k)のS個の固有モードに対するチャネル利得の対角行列である。
ステアリングなしの場合、送信機は、たとえば各送信アンテナから1つのデータストリームを送信するなど、空間処理を行わずにデータを送信する。空間拡散の場合、送信機は、データ伝送が実効チャネルの全体的調和を守るように、サブバンドおよび/またはシンボル周期にわたってさまざまなステアリング行列(k)でデータを送信する。
表3は、1つのサブバンドの固有ステアリング(「es」)、ステアリングなし(「ns」)、および空間拡散(「ss」)に対して送信機によって行われる空間処理を示す。ここで、明確にするためにサブバンド索引kは省略されている。は、1シンボル周期に1つのサブバンドで送信される最大S個のデータシンボルを備えるベクトルである。 は、モードxの1シンボル周期に1つのサブバンドのT個の伝送アンテナから送信される最大T個の伝送シンボルを備えるベクトルである(ここで、xは「es」、「ns」、または「ss」になりうる)。 は、モードxのデータベクトルによって守られる実効チャネル応答行列である。
Figure 0004843033
受信機によって取得された受信シンボルは、以下のように表されうる。
Figure 0004843033
ここで、 はモードxの受信シンボルのベクトルであり、は雑音のベクトルであるが、これは
Figure 0004843033
の分散を備えるAWGNであると仮定されうる。
表4は、データシンボルの推定である検出済みシンボル
Figure 0004843033
を取得するために受信機によって行われる空間処理を示す。完全チャネル状態情報(full−CSI)技法は、固有ステアリングに使用されうる。チャネル相関行列反転(CCMI)および最小2乗平均誤差(MMSE)技法は、固有ステアリング、ステアリングなし、または空間拡散に使用されうる。各技法において、受信機は、サブバンドの実際または実効チャネル応答行列に基づいて、サブバンドごとに空間フィルタ行列を導き出す。次いで、受信機は、空間フィルタ行列で受信シンボルに空間照合フィルタリングを行う。
Figure 0004843033
表4はまた、3つの受信機空間処理技法における伝送チャネルmの各サブバンドkの受信SNRを示す。full−CSI技法の場合、λ(k)はΛ(k)のm番目の対角要素である。CCME技法の場合、γ(k)は
Figure 0004843033
のm番目の対角要素である。MMSE技法の場合、q(k)は mmse(k)・ (k)のm番目の対角要素である。表4に示されるように、各伝送チャネルの受信SNRはMIMOチャネル応答、受信機によって使用される受信機空間処理技法、および伝送チャネルに割り当てられた伝送電力に依存する。合計伝送電力Ptotalは通常、送信機で固定されている。各伝送チャネルに割り当てられた伝送電力の量Pは、たとえばP=Ptotal/Mのように、送信するデータストリームの数に依存する。各伝送チャネルの受信SNRは、上記の式(3)〜式(6)で説明されているように、その伝送チャネルのSNR推定を導き出すために使用されうる。
本明細書に説明されるデータ伝送およびレート選択の技法は、さまざまな手段によって実施されうる。たとえば、これらの技法は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその組み合わせで実施されうる。ハードウェア実施の場合、伝送のためのデータを処理するために使用される処理装置(たとえば、図1および図5のTXデータプロセッサ120)は、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラム可能論理デバイス(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、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に説明される機能を実行するように設計されたその他の電子装置、またはその組み合わせの範囲内で実施されうる。レート選択に使用される処理装置(たとえば、図1のレートセレクタ/コントローラ182)は、1つまたは複数のASIC、DSP、プロセッサ、などの範囲内で実施されてもよい。
ソフトウェア実施の場合、本明細書に説明される技法は、本明細書に説明される機能を実行するモジュール(たとえば、手順、関数など)により実施されうる。ソフトウェアコードは、メモリユニット(たとえば、図1のメモリユニット142または192)に格納され、プロセッサ(たとえば、メインコントローラ140または190)によって実行されうる。メモリユニットは、プロセッサ内で実施されても、またはプロセッサの外部で実施されてもよいが、いずれの場合も当技術分野で知られているさまざまな手段を介して通信できるようにプロセッサに結合されうる。
開示される実施形態についての前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用することができるようにするために提供される。これらの実施形態に対するさまざまな変更は、当業者には容易に明らかとなろう。また、本明細書に定義される一般的な原理は、本開示の精神または範囲を逸脱することなくその他の実施形態に適用されうる。したがって、本開示は、本明細書に示される実施形態に限定されることを意図されていないが、本明細書に開示される原理および新奇な特徴に合致する最も広い範囲を許容されるべきである。
以下の記載は、出願当初の明細書の請求項に対応する記載を列記したものである。
[1]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるための単一コードレートおよび複数の変調方式の選択を取得するように動作可能なコントローラと、
該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化し、該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調するように機能するプロセッサとを備える装置。
[2]
前記複数のデータストリームはシステムによってサポートされる複数のコードレートから選択された1つのコードレートに制限され、該複数のコードレートは各々変調方式のそれぞれのセットに関連付けられ、該単一コードレートは該複数のコードレートから選択された該1つのコードレートであり、前記複数のデータストリームの各々の変調方式は該単一コードレートに関連付けられている変調方式のセットから選択される[1]に記載の装置。
[3]
前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は、前記システムによってサポートされる複数のレート組み合わせから選択されたレート組み合わせのためのものである[1]に記載の装置。
[4]
前記コントローラは、単一の受信機から前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を受信するように機能する[1]に記載の装置。
[5]
前記コントローラは、前記複数のデータストリームの信号対雑音干渉比(SNR)推定を判別し、該SNR推定に基づいて前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するように機能する[1]に記載の装置。
[6]
前記プロセッサは、前記複数のデータストリームの各々を個別に符号化および変調するように機能する[1]に記載の装置。
[7]
前記プロセッサは、前記複数のデータストリームを一緒に符号化し、前記複数のデータストリームの各々を個別に変調するように機能する[1]に記載の装置。
[8]
多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理するように機能する第2のプロセッサをさらに備える[1]に記載の装置。
[9]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるための単一コードレートおよび複数の変調方式の選択を取得することと、
該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化することと、
該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調することとを備える、通信システムにおいてデータを送信する方法。
[10]
多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理することをさらに備える[9]に記載の方法。
[11]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるための単一コードレートおよび複数の変調方式の選択を取得するための手段と、
該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化するための手段と、
該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調するための手段とを備える装置。
[12]
多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理するための手段をさらに備える[11]に記載の装置。
[13]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するように機能するプロセッサと、
該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように機能するコントローラとを備える装置。
[14]
前記コントローラは、前記システムによってサポートされる複数のコードレートから1つのコードレートを選択し、該1つのコードレートを前記複数のデータストリームの前記単一コードレートとして供給するように機能する[13]に記載の装置。
[15]
前記複数のコードレートの各々は変調方式のそれぞれのセットに関連付けられ、前記コントローラは前記単一コードレートに関連付けられている変調方式の該セットから前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するように機能する[14]に記載の装置。
[16]
前記コントローラは、前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するように機能する[13]に記載の装置。
[17]
前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択するように機能する[13]に記載の装置。
[18]
前記コントローラは、前記少なくとも1つのデータストリームの各々があらかじめ定められた値の範囲内にあるために負のSNRマージンを制限するように機能する[17]に記載の装置。
[19]
前記あらかじめ定められた値は、前記複数のデータストリームに選択された前記単一コードレートによって決定される[18]に記載の装置。
[20]
前記あらかじめ定められた値は、前記複数のデータストリームに選択された前記単一コードレート、前記複数のデータストリームの各々の索引、各データストリームに選択された変調、送信されるデータストリームの数、またはそれらの組み合わせによって決定される[18]に記載の装置。
[21]
前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別して、前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択し、該選択されたコードレートを前記複数のデータストリームの前記単一コードレートとして供給するように機能する[13]に記載の装置。
[22]
前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のコードレートから最低のコードレートを選択するように機能する[21]に記載の装置。
[23]
前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別して、該複数のコードレートおよび該複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートおよびストリーム組み合わせを選択し、該選択されたコードレートを前記単一コードレートとして供給するように機能し、各ストリーム組み合わせはさまざまな数のデータストリームに対応し、該複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものである[13]に記載の装置。
[24]
前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のストリーム組み合わせから最少のデータストリームを備えるストリーム組み合わせを選択するように機能する[23]に記載の装置。
[25]
前記コントローラは、前記システムによってサポートされる複数のレート組み合わせから1つのレート組み合わせを選択し、該選択されたレート組み合わせから前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を取得するように機能する[13]に記載の装置。
[26]
前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別して、該複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択し、該選択されたレート組み合わせから前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を取得するように機能し、各レート組み合わせは、特定数のデータストリーム、すべての前記データストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられる[13]に記載の装置。
[27]
前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のレート組み合わせから最少のデータストリームを備えるレート組み合わせを選択するように機能する[26]に記載の装置。
[28]
前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のレート組み合わせから最大の合計SNRマージンを備えるレート組み合わせを選択するように機能する[26]に記載の装置。
[29]
前記複数のレート組み合わせの各々に1つのデータストリームの必要SNRによって判別される順序で配置された前記複数のレート組み合わせのルックアップテーブルを格納するように構成されたメモリをさらに備え、前記コントローラは該ルックアップテーブルに基づいて前記レート組み合わせを選択するように機能する[26]に記載の装置。
[30]
前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記プロセッサは、前記複数のデータストリームの各々の複数の周波数サブバンドの受信SNRを判別し、該データストリームの該受信SNRに基づいて各データストリームのSNR推定を判別するように機能する[13]に記載の装置。
[31]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別することと、
該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択することとを備える、通信システムにおいてレート選択を行う方法。
[32]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択することを備える[31]に記載の方法。
[33]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択することを備える[31]に記載の方法。
[34]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別することと、
前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択することであって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであることとを備える[31]に記載の方法。
[35]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別することであって、各ストリーム組み合わせはさまざまな数のデータストリームに対応することと、
前記複数のコードレートおよび前記複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートとストリームの組み合わせを選択することであって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであり、前記複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものであることとを備える[31]に記載の方法。
[36]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別することであって、各レート組み合わせは送信する特定数のデータストリーム、すべての前記データストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられることと、
前記複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択することであって、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は該選択されたレート組み合わせのためのものであることとを備える[31]に記載の方法。
[37]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するための手段と、
該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するための手段とを備える装置。
[38]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するための手段を備える[37]に記載の装置。
[39]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択するための手段を備える[37]に記載の装置。
[40]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別するための手段と、
前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択するための手段であって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートである手段とを備える[37]に記載の装置。
[41]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別するための手段であって、各ストリーム組み合わせはさまざまな数のデータストリームに対応する手段と、
前記複数のコードレートおよび前記複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートとストリームの組み合わせを選択するための手段であって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであり、前記複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものである手段とを備える[37]に記載の装置。
[42]
前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別するための手段であって、各レート組み合わせは特定数のデータストリーム、すべての前記データストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられる手段と、
前記複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択するための手段であって、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は該選択されたレート組み合わせのためのものである手段とを備える[37]に記載の装置。
[43]
複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するように機能し、
該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように機能する命令を格納するプロセッサ可読媒体。
1つの実施形態による多重チャネル通信システムにおける送信機および受信機を示すブロック図である。 1つの実施形態による単一コードレートおよびさまざまな変調方式を使用して単一の受信機に複数のデータストリームを送信するプロセスを示す図である。 1つの実施形態による独立したストリームあたりのレートで複数のデータストリームにレートを選択するプロセスを示す図である。 1つの実施形態によるベクトル量子化レートセットで複数のデータストリームのレートを選択するプロセスを示す図である。 1つの実施形態による送信(TX)データプロセッサを示すブロック図である。

Claims (45)

  1. 単一の受信機に送信される複数のデータストリームのための単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように動作可能なコントローラと、
    該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化し、該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調するように機能するプロセッサとを備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  2. 前記複数のデータストリームは複数のコードレートから選択された1つのコードレートに制限され、該複数のコードレートは各々変調方式のそれぞれのセットに関連付けられ、該単一コードレートは該複数のコードレートから選択された該1つのコードレートである請求項1に記載の装置。
  3. 前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は、複数のレート組み合わせから選択されたレート組み合わせのためのものである請求項1に記載の装置。
  4. 前記コントローラは、単一の受信機から前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を受信するように機能する請求項1に記載の装置。
  5. 前記コントローラは、前記複数のデータストリームの信号対雑音干渉比(SNR)推定を判別し、該SNR推定に基づいて前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するように機能する請求項1に記載の装置。
  6. 前記プロセッサは、前記複数のデータストリームの各々を個別に符号化および変調するように機能する請求項1に記載の装置。
  7. 前記プロセッサは、前記複数のデータストリームを一緒に符号化し、前記複数のデータストリームの各々を個別に変調するように機能する請求項1に記載の装置。
  8. 多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理するように機能する第2のプロセッサをさらに備える請求項1に記載の装置。
  9. 単一の受信機に送信される複数のデータストリームのための単一コードレートおよび複数の変調方式を選択することと、
    該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化することと、
    該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調することとを備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される、通信システムにおいてデータを送信する方法。
  10. 多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理することをさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. 単一の受信機に送信される複数のデータストリームのための単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するための手段と、
    該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化するための手段と、
    該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調するための手段とを備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  12. 多入力多出力伝送(MIMO)チャネルにおける複数の空間チャネルを介する伝送のために前記複数のデータストリームを空間的に処理するための手段をさらに備える請求項11に記載の装置。
  13. 複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するように機能するプロセッサと、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように機能するコントローラとを備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  14. 前記コントローラは、複数のコードレートから1つのコードレートを選択し、該1つのコードレートを前記複数のデータストリームの前記単一コードレートとして供給するように機能する請求項13に記載の装置。
  15. 前記複数のコードレートの各々は変調方式のそれぞれのセットに関連付けられ、前記コントローラは前記単一コードレートに関連付けられている変調方式の該セットから前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するように機能する請求項14に記載の装置。
  16. 前記コントローラは、前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するように機能する請求項13に記載の装置。
  17. 前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択するように機能する請求項13に記載の装置。
  18. 前記コントローラは、前記少なくとも1つのデータストリームの各々があらかじめ定められた値の範囲内にあるために負のSNRマージンを制限するように機能する請求項17に記載の装置。
  19. 前記あらかじめ定められた値は、前記複数のデータストリームに選択された前記単一コードレートによって決定される請求項18に記載の装置。
  20. 前記あらかじめ定められた値は、前記複数のデータストリームに選択された前記単一コードレート、前記複数のデータストリームの各々の索引、各データストリームに選択された変調、送信されるデータストリームの数、またはそれらの組み合わせによって決定される請求項18に記載の装置。
  21. 前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記コントローラは、複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別して、前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択し、該選択されたコードレートを前記複数のデータストリームの前記単一コードレートとして供給するように機能する請求項13に記載の装置。
  22. 前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のコードレートから最低のコードレートを選択するように機能する請求項21に記載の装置。
  23. 前記コントローラは、複数のレート組み合わせから1つのレート組み合わせを選択し、該選択されたレート組み合わせから前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を取得するように機能する請求項13に記載の装置。
  24. 前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記プロセッサは、前記複数のデータストリームの各々の複数の周波数サブバンドの受信SNRを判別し、該データストリームの該受信SNRに基づいて各データストリームのSNR推定を判別するように機能する請求項13に記載の装置。
  25. 複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別することと、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択することと、
    該単一コードレートに従って該複数のデータストリームを符号化することと、
    該複数の変調方式に従って該複数のデータストリームを変調することと
    を備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される、通信システムにおいてレート選択を行う方法。
  26. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
    前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択することを備える請求項25に記載の方法。
  27. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
    少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択することを備える請求項25に記載の方法。
  28. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択することは、
    複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別することと、
    前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択することであって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであることとを備える請求項25に記載の方法。
  29. 複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するための手段と、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するための手段とを備え
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  30. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
    前記データストリームの負ではないSNRマージンを達成するために前記複数のデータストリームの各々に変調方式を選択するための手段を備える請求項29に記載の装置。
  31. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
    少なくとも1つのデータストリームが負のSNRマージンを有し、前記複数のデータストリームが負ではない合計SNRマージンを有するように前記複数のデータストリームに前記複数の変調方式を選択するための手段を備える請求項29に記載の装置。
  32. 前記チャネル推定は、信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を選択するための手段は、
    複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別するための手段と、
    前記複数のコードレートから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートを選択するための手段であって、前記単一コードレートは該選択されたコードレートである手段とを備える請求項29に記載の装置。
  33. コンピュータプログラムで符号化されたプロセッサ可読媒体において、
    前記コンピュータプログラムは、
    単一の受信機に送信される複数のデータストリームのチャネル推定を判別し、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する命令を有し、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択されるプロセッサ可読媒体。
  34. 単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別するように機能するプロセッサと、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように機能するコントローラとを備え、複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別して、該複数のコードレートおよび該複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートおよびストリーム組み合わせを選択し、該選択されたコードレートを前記単一コードレートとして供給するように機能し、各ストリーム組み合わせは異なる数のデータストリームに対応し、該複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  35. 前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のストリーム組み合わせから最少のデータストリームを備えるストリーム組み合わせを選択するように機能する請求項34に記載の装置。
  36. 複数のデータストリームが単一の受信機に送信されるためのチャネル推定を判別するように機能するプロセッサと、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択するように機能するコントローラとを備え、複数のストリーム組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別し、該複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択し、該選択されたレート組み合わせから前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式を取得するように機能し、各レート組み合わせは、特定数のデータストリーム、すべての前記データストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられ
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  37. 前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のレート組み合わせから最少のデータストリームを備えるレート組み合わせを選択するように機能する請求項36に記載の装置。
  38. 前記コントローラは、前記最高総スループットを有する複数のレート組み合わせから最大の合計SNRマージンを備えるレート組み合わせを選択するように機能する請求項36に記載の装置。
  39. 前記複数のレート組み合わせの各々に1つのデータストリームの必要SNRによって判別される順序で配置された前記複数のレート組み合わせのルックアップテーブルを格納するように構成されたメモリをさらに備え、前記コントローラは該ルックアップテーブルに基づいて前記レート組み合わせを選択するように機能する請求項36に記載の装置。
  40. 通信システムにおいてレート選択を実行する方法において、
    単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別し、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択し、この選択は、
    複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別し、各ストリーム組み合わせは異なる数のデータストリームに対応し、
    該複数のコードレートおよび該複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートおよびストリーム組み合わせを選択し、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであり、該複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものであり、
    前記選択されたコードレートに従って前記選択されたストリーム組み合わせのデータストリームを符号化し、
    前記選択された複数の変調方式に従って前記選択されたストリーム組み合わせのデータストリームを変調するすることにより行なわれ
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される方法。
  41. 通信システムにおいてレート選択を実行する方法において、
    単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別し、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択し、この選択は、
    複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別し、各レート組み合わせは、特定数の送信のためのデータストリーム、すべてのデータストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられ、
    該複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択することにより行なわれ、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は該選択されたレート組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される方法。
  42. 単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別する手段と、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する手段とを具備し、前記選択する手段は、
    複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別する手段と、各ストリーム組み合わせは異なる数のデータストリームに対応し、
    該複数のコードレートおよび該複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートおよびストリーム組み合わせを選択する手段とを具備し、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであり、該複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  43. 単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別する手段と、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する手段と、前記選択する手段は、
    複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別する手段と、各レート組み合わせは、特定数のデータストリーム、すべてのデータストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられ、
    該複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択する手段とを具備し、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は該選択されたレート組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択される装置。
  44. 1つ以上のプロセッサによって実行可能な命令が記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記命令は、
    単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別する命令と、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する命令とを具備し、前記選択する命令は、
    複数のストリーム組み合わせの各々の複数のコードレートの各々の総スループットおよび合計SNRマージンを判別し、各ストリーム組み合わせは異なる数のデータストリームに対応し、
    該複数のコードレートおよび該複数のストリーム組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するコードレートおよびストリーム組み合わせを選択し、前記単一コードレートは該選択されたコードレートであり、該複数のデータストリームは該選択されたストリーム組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択されるコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
  45. 1つ以上のプロセッサによって実行可能な命令が記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記命令は、
    単一の受信機に送信されるための複数のデータストリームのチャネル推定を判別する命令と、前記チャネル推定は信号対雑音干渉比(SNR)推定を備え、
    該チャネル推定に基づいて該複数のデータストリームの単一コードレートおよび複数の変調方式を選択する命令と、前記選択する命令は、
    複数のレート組み合わせの各々の合計SNRマージンを判別し、各レート組み合わせは、特定数のデータストリーム、すべてのデータストリームの特定のコードレート、前記データストリームの各々の特定の変調方式、およびすべての前記データストリームの特定の総スループットに関連付けられ、
    該複数のレート組み合わせから最高総スループットおよび負ではない合計SNRマージンを有するレート組み合わせを選択し、前記単一コードレートおよび前記複数の変調方式は該選択されたレート組み合わせのためのものであり、
    前記複数のデータストリームの各々の変調方式は、前記単一コードレートに関連付けれられた変調方式の組から選択されるコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
JP2008517158A 2005-06-16 2006-06-15 通信システムにおける複数のデータストリームの符号化および変調 Active JP4843033B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US69146105P 2005-06-16 2005-06-16
US60/691,461 2005-06-16
US11/190,106 US8358714B2 (en) 2005-06-16 2005-07-25 Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US11/190,106 2005-07-25
PCT/US2006/023515 WO2006138582A2 (en) 2005-06-16 2006-06-15 Coding and modulation for multiple data streams in a communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008547284A JP2008547284A (ja) 2008-12-25
JP4843033B2 true JP4843033B2 (ja) 2011-12-21

Family

ID=37571212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008517158A Active JP4843033B2 (ja) 2005-06-16 2006-06-15 通信システムにおける複数のデータストリームの符号化および変調

Country Status (14)

Country Link
US (1) US8358714B2 (ja)
EP (2) EP2866367B1 (ja)
JP (1) JP4843033B2 (ja)
KR (3) KR100976634B1 (ja)
CN (1) CN101243631B (ja)
AR (1) AR053919A1 (ja)
BR (1) BRPI0612089A2 (ja)
CA (1) CA2611950A1 (ja)
ES (1) ES2715398T3 (ja)
HU (1) HUE041892T2 (ja)
RU (2) RU2384957C2 (ja)
SG (3) SG170762A1 (ja)
TW (1) TW200715745A (ja)
WO (1) WO2006138582A2 (ja)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8208364B2 (en) * 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8570988B2 (en) * 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
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
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
JP2007116637A (ja) * 2005-10-24 2007-05-10 Fujitsu Ltd 無線通信方法及び無線通信システム並びに受信装置及び送信装置
WO2007130963A1 (en) * 2006-05-01 2007-11-15 Intel Corporation Providing cqi feedback with common code rate to a transmitter station
US7830977B2 (en) * 2006-05-01 2010-11-09 Intel Corporation Providing CQI feedback with common code rate to a transmitter station
CN101632248B (zh) * 2007-02-14 2013-11-06 北京清深技术开发中心有限公司 一种编码复用与多址传输方法
US20100208603A1 (en) * 2007-08-14 2010-08-19 Ntt Docomo, Inc. Receiving apparatus and data obtaining method
WO2010098078A1 (ja) * 2009-02-24 2010-09-02 パナソニック株式会社 無線送信装置およびプレコーディング方法
US20110030025A1 (en) * 2009-07-31 2011-02-03 Azure Communications Inc. High speed wireless video transmission
US8335286B2 (en) * 2009-08-26 2012-12-18 Qualcomm Incorporated Methods for determining decoding order in a MIMO system with successive interference cancellation
JP5404252B2 (ja) * 2009-08-27 2014-01-29 京セラ株式会社 基地局およびチャネル割当方法
MY154330A (en) 2009-11-13 2015-05-29 Panasonic Ip Corp America Encoding method, decoding method, coder and decoder
JP5581867B2 (ja) * 2010-07-15 2014-09-03 富士通株式会社 無線通信装置及びデータ割り当て方法
US8743988B2 (en) 2011-07-29 2014-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission mode adaptation in a wireless network
US9071289B2 (en) * 2012-04-23 2015-06-30 Cambridge Silicon Radio Limited Transceiver supporting multiple modulation schemes
US9203673B2 (en) * 2012-05-13 2015-12-01 Broadcom Corporation Multi-channel support within single user, multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
EP2787670A1 (en) * 2013-04-05 2014-10-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America MCS table adaptation for 256-QAM
CN103220086B (zh) * 2013-04-22 2015-10-07 浙江工业大学 一种无线网络中高吞吐量网络编码方法
CN103929274B (zh) * 2014-04-30 2017-05-03 电子科技大学 一种协作多点传输预编码方法
EP3375248A4 (en) * 2015-11-09 2019-07-17 Newracom, Inc. COMMUNICATING USER-SPECIFIC CONTROL INFORMATION IN A WIRELESS NETWORK

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000078105A (ja) * 1998-02-27 2000-03-14 Nec Corp マルチキャリア伝送システム及びその方法
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
JP2003198442A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Hitachi Ltd 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
WO2004038986A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
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
JP2004297172A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Sharp Corp 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
JP2004535694A (ja) * 2001-02-01 2004-11-25 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのための符号化方式
WO2005043855A1 (en) * 2003-10-24 2005-05-12 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier mimo system

Family Cites Families (413)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4736371A (en) 1985-12-30 1988-04-05 Nec Corporation Satellite communications system with random multiple access and time slot reservation
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
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
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
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
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 Koninkl Philips Electronics Nv 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
US5493712A (en) 1994-03-23 1996-02-20 At&T Corp. Fast AGC for TDMA radio systems
CN1149375A (zh) 1994-05-02 1997-05-07 摩托罗拉公司 多路子信道通用协议的方法和装置
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
MY120873A (en) 1994-09-30 2005-12-30 Qualcomm Inc Multipath search processor for a spread spectrum multiple access communication system
US5710768A (en) 1994-09-30 1998-01-20 Qualcomm Incorporated Method of searching for a bursty signal
JPH08274756A (ja) 1995-03-30 1996-10-18 Toshiba Corp 無線通信システム
KR0155818B1 (ko) 1995-04-29 1998-11-16 김광호 다중 반송파 전송시스템에서 적응형 전력 분배 방법 및 장치
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
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
US5699365A (en) 1996-03-27 1997-12-16 Motorola, Inc. Apparatus and method for adaptive forward error correction in data communications
US5924015A (en) 1996-04-30 1999-07-13 Trw Inc Power control method and apparatus for satellite based telecommunications system
EP0807989B1 (en) 1996-05-17 2001-06-27 Motorola Ltd Devices for transmitter path weights and methods therefor
JPH09307526A (ja) 1996-05-17 1997-11-28 Mitsubishi Electric Corp デジタル放送受信機
US5822374A (en) 1996-06-07 1998-10-13 Motorola, Inc. Method for fine gains adjustment in an ADSL communications system
FI101920B (fi) 1996-06-07 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy Kanavanvarausmenetelmä pakettiverkkoa varten
US6798735B1 (en) 1996-06-12 2004-09-28 Aware, Inc. Adaptive allocation for variable bandwidth multicarrier communication
US6072779A (en) 1997-06-12 2000-06-06 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
DE69725995T2 (de) 1996-08-29 2004-11-11 Cisco Technology, Inc., San Jose Raumzeitliche signalverarbeitung für übertragungssysteme
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
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
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
WO1998024192A1 (en) 1996-11-26 1998-06-04 Trw Inc. Cochannel signal processing system
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
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
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
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
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
EP0899896A1 (de) 1997-08-27 1999-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Einrichtung zur Schätzung räumlicher Parameter von Überstragungskanälen
US6131016A (en) 1997-08-27 2000-10-10 At&T Corp Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal
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
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
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
US6088387A (en) 1997-12-31 2000-07-11 At&T Corp. Multi-channel parallel/serial concatenated convolutional codes and trellis coded modulation encoder/decoder
EP2254301B1 (en) 1998-01-06 2013-06-19 Mosaid Technologies Incorporated Multicarrier modulation system with variable symbol rates
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
US5982327A (en) 1998-01-12 1999-11-09 Motorola, Inc. Adaptive array method, device, base station and subscriber unit
US5973638A (en) 1998-01-30 1999-10-26 Micronetics Wireless, Inc. Smart antenna channel simulator and test system
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
US6141388A (en) 1998-03-11 2000-10-31 Ericsson Inc. Received signal quality determination method and systems for convolutionally encoded communication channels
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
US6205410B1 (en) 1998-06-01 2001-03-20 Globespan Semiconductor, Inc. System and method for bit loading with optimal margin assignment
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***中处理分组数据的装置及方法
US6154443A (en) 1998-08-11 2000-11-28 Industrial Technology Research Institute FFT-based CDMA RAKE receiver system and method
CA2340716A1 (en) 1998-08-18 2000-03-02 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
EP0993212B1 (en) 1998-10-05 2006-05-24 Sony Deutschland GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
EP0993211B1 (en) 1998-10-05 2005-01-12 Sony International (Europe) GmbH Random access channel partitioning scheme for CDMA system
US6711121B1 (en) * 1998-10-09 2004-03-23 At&T Corp. Orthogonal code division multiplexing for twisted pair channels
DE59902484D1 (de) 1998-10-27 2002-10-02 Siemens Ag 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
EP1123597B1 (en) 1998-12-03 2002-10-16 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for transmitting information and apparatus and method for receiving information
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
RU2152132C1 (ru) 1999-01-26 2000-06-27 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Линия радиосвязи с пространственной модуляцией
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
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
EP1075093A1 (en) 1999-08-02 2001-02-07 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum Vzw A method and apparatus for multi-user transmission
US6532562B1 (en) 1999-05-21 2003-03-11 Microsoft Corp Receiver-driven layered error correction multicast over heterogeneous packet networks
US6594798B1 (en) 1999-05-21 2003-07-15 Microsoft Corporation 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
CN1162996C (zh) 1999-07-08 2004-08-18 三星电子株式会社 用于移动通信***的数据速率检测设备和方法
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
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
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
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
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
AU755728B2 (en) 1999-12-28 2002-12-19 Ntt Docomo, Inc. Path search method, channel estimating method and communications device
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
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
EP1137217A1 (en) 2000-03-20 2001-09-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ARQ parameter negociation in a data packet transmission system using link adaptation
US6952454B1 (en) 2000-03-22 2005-10-04 Qualcomm, Incorporated Multiplexing of real time services and non-real time services for OFDM systems
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
US20020154705A1 (en) 2000-03-22 2002-10-24 Walton Jay R. High efficiency high performance communications system employing multi-carrier modulation
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
DK1843622T3 (da) 2000-04-04 2010-04-26 Sony Deutschland Gmbh Event-udløst ændring af adgangsserviceklasse i en randomiseret adgangskanal
EP1273108B1 (en) 2000-04-07 2005-08-03 Nokia Corporation Multi-antenna transmission method and system
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
US20020009155A1 (en) 2000-04-18 2002-01-24 Tzannes Marcos C. Systems and methods for a multicarrier modulation system with a variable margin
US6751199B1 (en) 2000-04-24 2004-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for a rate control in a high data rate communication system
DE60011574T2 (de) 2000-04-25 2005-06-30 Nortel Networks S.A. Drahtloses Telekommunikationssystem mit einer reduzierten Verzögerung für die Datenübermittlung
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
US7068628B2 (en) 2000-05-22 2006-06-27 At&T Corp. MIMO OFDM system
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
CN1172463C (zh) 2000-06-12 2004-10-20 三星电子株式会社 在码分多址移动通信***中分配上行链路随机接入信道的方法
US7248841B2 (en) 2000-06-13 2007-07-24 Agee Brian G Method and apparatus for optimization of wireless multipoint electromagnetic communication networks
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
AU2001255253A1 (en) 2000-06-30 2002-01-14 Iospan Wireless, Inc. Method and system for mode adaptation in wireless communication
US6891858B1 (en) 2000-06-30 2005-05-10 Cisco Technology Inc. Dynamic modulation of modulation profiles for communication channels in an access network
CN1140147C (zh) 2000-07-01 2004-02-25 ***电信传输研究所 一种外环功率控制的方法和***
DE60121055T2 (de) 2000-07-03 2006-11-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Basisstationsvorrichtung und Funkkommunikationsverfahren zur Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
EP2262157A3 (en) 2000-07-05 2011-03-23 Sony Deutschland Gmbh Pilot pattern design for a STTD scheme in an OFDM system
FI109393B (fi) 2000-07-14 2002-07-15 Nokia Corp Menetelmä mediavirran enkoodaamiseksi skaalautuvasti, skaalautuva enkooderi ja päätelaite
AU2001270623A1 (en) 2000-07-17 2002-01-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coding of data stream
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
DE60035683T2 (de) 2000-08-01 2008-06-26 Sony Deutschland Gmbh Frequenzwiederverwendungsschema für OFDM-Systeme
EP1316193B1 (en) 2000-08-03 2009-11-25 Infineon Technologies AG Dynamically reconfigurable universal transmitter system
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
WO2002015433A1 (fr) 2000-08-10 2002-02-21 Fujitsu Limited Dispositif de communication pour emission en diversite
US6582088B2 (en) 2000-08-10 2003-06-24 Benq Corporation Optical path folding apparatus
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
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.
US6937592B1 (en) 2000-09-01 2005-08-30 Intel Corporation Wireless communications system that supports multiple modes of operation
US6850481B2 (en) 2000-09-01 2005-02-01 Nortel Networks Limited Channels estimation for multiple input—multiple output, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system
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
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
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
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
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
US6980601B2 (en) 2000-11-17 2005-12-27 Broadcom Corporation Rate adaptation and parameter optimization for multi-band single carrier transmission
US7006464B1 (en) 2000-11-17 2006-02-28 Lucent Technologies Inc. Downlink and uplink channel structures for downlink shared channel system
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
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
US7050510B2 (en) 2000-12-29 2006-05-23 Lucent Technologies Inc. Open-loop diversity technique for systems employing four transmitter antennas
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
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
GB0102316D0 (en) 2001-01-30 2001-03-14 Koninkl Philips Electronics Nv Radio 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
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
AU2002240506A1 (en) 2001-02-26 2002-09-12 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
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
GB2373973B (en) 2001-03-30 2003-06-11 Toshiba Res Europ Ltd Adaptive antenna
US8290098B2 (en) 2001-03-30 2012-10-16 Texas Instruments Incorporated Closed loop multiple transmit, multiple receive antenna wireless communication system
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
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
DE60141717D1 (de) 2001-05-04 2010-05-12 Nokia Corp Zulassungssteuerung durch richtantenne
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
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
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
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
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
US20020183010A1 (en) 2001-06-05 2002-12-05 Catreux Severine E. Wireless communication systems with adaptive channelization and link adaptation
GB2376315B (en) 2001-06-05 2003-08-06 3Com Corp Data bus system including posted reads and writes
US7190749B2 (en) 2001-06-06 2007-03-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for canceling pilot interference in a wireless communication system
US20020193146A1 (en) 2001-06-06 2002-12-19 Mark Wallace Method and apparatus for antenna diversity 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
WO2003010984A1 (en) 2001-06-27 2003-02-06 Nortel Networks Limited Communication of control information in wireless communication systems
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
FR2828981B1 (fr) 2001-08-23 2004-05-21 Commissariat Energie Atomique Creuset a chauffage par induction et refroidissement par caloducs
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
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
US7149254B2 (en) 2001-09-06 2006-12-12 Intel Corporation Transmit signal preprocessing based on transmit antennae correlations for multiple antennae systems
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
US6788948B2 (en) 2001-09-28 2004-09-07 Arraycomm, Inc. Frequency dependent calibration of a wideband radio system using narrowband channels
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
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
US7773699B2 (en) 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7116652B2 (en) 2001-10-18 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Rate control technique for layered architectures with multiple transmit and receive antennas
KR20030032875A (ko) 2001-10-19 2003-04-26 삼성전자주식회사 멀티캐스트 멀티미디어 방송 서비스를 제공하는 이동 통신시스템에서 순방향 데이터 채널 송신 전력을 제어하는장치 및 방법
US7349667B2 (en) 2001-10-19 2008-03-25 Texas Instruments Incorporated Simplified noise estimation and/or beamforming for wireless communications
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
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
IL146598A0 (en) * 2001-11-20 2002-07-25 Silcoat Ltd Method for the preparation of aggregates
US8018903B2 (en) 2001-11-21 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Closed-loop transmit diversity scheme in frequency selective multipath channels
US7346126B2 (en) 2001-11-28 2008-03-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel estimation using plural channels
JP3989439B2 (ja) 2001-11-28 2007-10-10 富士通株式会社 直交周波数分割多重伝送方法
US7263119B1 (en) 2001-11-29 2007-08-28 Marvell International Ltd. Decoding method and apparatus
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
US7099398B1 (en) * 2001-12-18 2006-08-29 Vixs, Inc. Method and apparatus for establishing non-standard data rates in a wireless communication system
US7076514B2 (en) 2001-12-18 2006-07-11 Conexant, Inc. Method and system for computing pre-equalizer coefficients
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
GB2386513B (en) 2002-02-07 2004-08-25 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for transmitting/receiving serving hs-scch set information in an hsdpa communication system
US7046978B2 (en) 2002-02-08 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications
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
US6687492B1 (en) 2002-03-01 2004-02-03 Cognio, Inc. System and method for antenna diversity using joint maximal ratio combining
US6873651B2 (en) 2002-03-01 2005-03-29 Cognio, Inc. System and method for joint maximal ratio combining using time-domain signal processing
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
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
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
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
US7103325B1 (en) 2002-04-05 2006-09-05 Nortel Networks Limited Adaptive modulation and coding
US6804191B2 (en) 2002-04-05 2004-10-12 Flarion Technologies, Inc. Phase sequences for timing and access signals
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
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
US7613248B2 (en) 2002-06-24 2009-11-03 Qualcomm Incorporated Signal processing with channel eigenmode decomposition and channel inversion for MIMO systems
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
JP4579680B2 (ja) 2002-06-27 2010-11-10 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 通信システムにおけるチャンネル特性の測定
US7551546B2 (en) 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
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
US7912999B2 (en) 2002-07-03 2011-03-22 Freescale Semiconductor, Inc. Buffering method and apparatus for processing digital communication signals
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
SG165163A1 (en) 2002-07-30 2010-10-28 Ipr Licensing Inc System and method for multiple-input multiple-output(mimo)radio communication
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
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
WO2004023674A1 (en) 2002-09-06 2004-03-18 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
US6850511B2 (en) 2002-10-15 2005-02-01 Intech 21, Inc. Timely organized ad hoc network and protocol for timely organized ad hoc network
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
US7457625B2 (en) 2002-10-22 2008-11-25 Texas Instruments Incorporated Wirelessly-linked, distributed resource control to support wireless communication in non-exclusive spectrum
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
US7151809B2 (en) 2002-10-25 2006-12-19 Qualcomm, Incorporated Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7986742B2 (en) 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication 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
JP4981253B2 (ja) 2002-10-25 2012-07-18 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのためのデータ検出および復調
JP2006504324A (ja) 2002-10-26 2006-02-02 エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート combパターンシンボルの周波数跳躍直交周波数分割多重接続方法
US7317750B2 (en) 2002-10-31 2008-01-08 Lot 41 Acquisition Foundation, Llc Orthogonal superposition coding for direct-sequence communications
EP1416688A1 (en) 2002-10-31 2004-05-06 Motorola Inc. Iterative channel estimation in multicarrier receivers
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO 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
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
US7885228B2 (en) 2003-03-20 2011-02-08 Qualcomm Incorporated Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system
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
WO2005009070A1 (en) 2003-07-11 2005-01-27 Qualcomm, Incorporated Dynamic shared forward link channel for a wireless communication system
WO2005014820A1 (fr) 2003-08-08 2005-02-17 Si Chuan Heben Biotic Engineering Co. Ltd. 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase a bioresistance eleve au glyphosate et sequence de codage
US7065144B2 (en) 2003-08-27 2006-06-20 Qualcomm Incorporated Frequency-independent spatial processing for wideband MISO and MIMO systems
DE602004029906D1 (de) 2003-08-27 2010-12-16 Wavion Ltd Wlan-kapazitäts-erweiterung durch verwendung von sdm
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
US8842657B2 (en) 2003-10-15 2014-09-23 Qualcomm Incorporated High speed media access control with legacy system interoperability
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
US8233462B2 (en) 2003-10-15 2012-07-31 Qualcomm Incorporated High speed media access control and direct link protocol
JP2007509586A (ja) 2003-10-24 2007-04-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチ−キャリア通信システムにおける複数データストリームの周波数分割多重方式
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
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
US7848442B2 (en) * 2004-04-02 2010-12-07 Lg Electronics Inc. Signal processing apparatus and method in multi-input/multi-output communications systems
US7486740B2 (en) 2004-04-02 2009-02-03 Qualcomm Incorporated Calibration of transmit and receive chains in a MIMO communication system
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
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
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
US8619620B2 (en) 2008-09-16 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Methods and systems for transmission mode selection in a multi channel communication system
US20100260060A1 (en) 2009-04-08 2010-10-14 Qualcomm Incorporated Integrated calibration protocol for wireless lans

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000078105A (ja) * 1998-02-27 2000-03-14 Nec Corp マルチキャリア伝送システム及びその方法
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
JP2004535694A (ja) * 2001-02-01 2004-11-25 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムのための符号化方式
JP2003198442A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Hitachi Ltd 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
WO2004038986A2 (en) * 2002-10-25 2004-05-06 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
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
JP2004297172A (ja) * 2003-03-25 2004-10-21 Sharp Corp 無線データ伝送システム及び無線データ送受信装置
WO2005043855A1 (en) * 2003-10-24 2005-05-12 Qualcomm Incorporated Rate selection for a multi-carrier mimo system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009145223A (ru) 2011-06-20
RU2384957C2 (ru) 2010-03-20
WO2006138582A2 (en) 2006-12-28
AR053919A1 (es) 2007-05-23
EP2866367B1 (en) 2018-12-26
CA2611950A1 (en) 2006-12-28
HUE041892T2 (hu) 2019-06-28
SG163510A1 (en) 2010-08-30
CN101243631A (zh) 2008-08-13
US20060285605A1 (en) 2006-12-21
EP1891765A2 (en) 2008-02-27
ES2715398T3 (es) 2019-06-04
KR100976634B1 (ko) 2010-08-18
EP2866367A1 (en) 2015-04-29
SG163511A1 (en) 2010-08-30
EP1891765A4 (en) 2011-08-24
TW200715745A (en) 2007-04-16
JP2008547284A (ja) 2008-12-25
KR20100039914A (ko) 2010-04-16
BRPI0612089A2 (pt) 2010-10-19
KR20100003316A (ko) 2010-01-07
RU2008101647A (ru) 2009-07-27
SG170762A1 (en) 2011-05-30
CN101243631B (zh) 2013-08-14
WO2006138582A3 (en) 2007-02-22
KR20080021144A (ko) 2008-03-06
US8358714B2 (en) 2013-01-22
EP1891765B1 (en) 2018-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4843033B2 (ja) 通信システムにおける複数のデータストリームの符号化および変調
KR100985708B1 (ko) 마진 공유를 사용하는 레이트 선택
JP4741495B2 (ja) Mimo通信システムにおけるインクリメンタル冗長度送信
US7668125B2 (en) Incremental redundancy transmission for multiple parallel channels in a MIMO communication system
KR100942646B1 (ko) 선택적인 채널 전력 제어를 사용한 다중-채널 통신 시스템에서의 전송
JP5453374B2 (ja) Mimoシステムのロバストランク予測
US20040184398A1 (en) Transmission mode selection for data transmission in a multi-channel communication system

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20101015

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101026

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110126

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110202

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110223

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20110405

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110805

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20110812

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: 20110906

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: 20111006

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4843033

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141014

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250