RU2390948C1 - Группировка пользователей для mimo-передачи в системе беспроводной связи - Google Patents

Группировка пользователей для mimo-передачи в системе беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2390948C1
RU2390948C1 RU2008141306/09A RU2008141306A RU2390948C1 RU 2390948 C1 RU2390948 C1 RU 2390948C1 RU 2008141306/09 A RU2008141306/09 A RU 2008141306/09A RU 2008141306 A RU2008141306 A RU 2008141306A RU 2390948 C1 RU2390948 C1 RU 2390948C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
mimo
ues
processor
precoding matrix
Prior art date
Application number
RU2008141306/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Биоунг-Хоон КИМ (US)
Биоунг-хоон КИМ
Дурга Прасад МАЛЛАДИ (US)
Дурга Прасад МАЛЛАДИ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Application granted granted Critical
Publication of RU2390948C1 publication Critical patent/RU2390948C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0665Feed forward of transmit weights to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • 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
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • H04L1/0033Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter
    • H04L1/0035Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter evaluation of received explicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • H04L1/002Algorithms with memory of the previous states, e.g. Markovian models
    • 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
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к передаче данных в системе беспроводной связи множественного доступа. Техническим результатом является обеспечение эффективной передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO) в беспроводных системах множественного доступа. Технический результат достигается тем, что пользовательское оборудование (UE) классифицируется с разделением на первую группу устройств UE, предназначенных для раздельного включения в расписание, и вторую группу устройств UE, которые могут быть включены в расписание совместно. Классификация может основываться на числе передающих и принимающих антенн, загрузке сектора, требованиях к данным, установившихся статистических характеристиках канала, количестве UE и т.д. Информация индикатора качества канала (CQI), принятая от UE, интерпретируется различными способами в зависимости от группы, к которой принадлежит UE. Для MIMO-передачи из первой группы может быть единовременно выбрано одно UE или из второй группы может быть единовременно выбрано несколько UE. MIMO-передача может быть послана на одно UE из первой группы или на несколько устройств UE из второй группы на скоростях, выбранных на основе CQI-информации. 10 н. и 44 з.п. ф-лы, 4 табл., 8 ил.

Description

В данной заявке испрашивается приоритет предварительной заявки США № 60/784837, озаглавленной «Способ группировки терминалов доступа в MIMO-системе», поданной 20 марта 2006 г., и предварительной заявки № 60/785601, озаглавленной «Способ группировки пользовательского оборудования в MIMO-системе», поданной 24 марта 2006 г. Обе заявки принадлежат тому же заявителю, что и данная заявка, и включены в данный документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Данное описание относится, в общем, к связи и, более конкретно, к передаче данных в системе беспроводной связи.
Уровень техники
Системы беспроводной связи широко применяются для обеспечения различных служб связи, например для передачи голосовых данных, пакетных данных, трансляции, передачи сообщений и т.д. Эти системы могут выступать в качестве систем множественного доступа, способных обеспечивать связь между несколькими пользователями путем совместного использования доступных системных ресурсов, например диапазона частот и мощности излучения. Примерами таких систем множественного доступа являются системы множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA) и множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA).
Беспроводная система множественного доступа содержит узлы В (базовые станции), которые могут обмениваться информацией с пользовательским оборудованием (UE). Каждое UE может взаимодействовать с одной или несколькими базовыми станциями путем передачи по нисходящей и восходящей линиям связи. Нисходящая линия связи (или прямая линия связи) представляет собой линию связи от узловой базовой станции к UE, а восходящая линия связи (обратная линия связи) представляет собой линию связи от UE к базовой станции.
Беспроводная система множественного доступа может поддерживать передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO) по нисходящей и/или восходящей линиям связи. В случае нисходящей линии узел B может осуществлять MIMO-передачу от нескольких (Т) передающих антенн, имеющихся в нем, к нескольким (R) принимающим антеннам, расположенным в одном или нескольких UE. MIMO-канал, сформированный Т передающими и R принимающими антеннами, может быть разложен на C пространственных каналов, где C≤min {T, R}. Каждый из С пространственных каналов соответствует размерности. Улучшение производительности (например, увеличение пропускной способности и/или повышение надежности) может быть достигнуто путем использования дополнительных размерностей, созданных несколькими передающими и принимающими антеннами.
Таким образом, в данной области техники существует потребность в методиках обеспечения эффективной MIMO-передачи в беспроводных системах множественного доступа.
Сущность изобретения
В данном документе описаны способы обеспечения MIMO-передачи для случая единичного пользователя или устройства UE, а также для нескольких устройств UE. В одном из аспектов UE делится на несколько групп, включающих первую группу и вторую группу. Первая группа может содержать устройства UE, предназначенные для использования отдельно. Во вторую группу может входить UE, предназначенное для совместного использования. Классификация UE может проводиться по различным критериям, например по числу антенн в UE и числу антенн в узле B, загрузке в узле B, требованиям к данным UE, установившимся статистическим характеристикам канала, количеству устройств UE и т.д. Классификация может быть полустатической. При выявлении изменений в условиях эксплуатации может быть произведена повторная классификация UE на основании обнаруженных изменений. Из первой группы может быть единовременно выбрано одно устройство UE, предназначенное для MIMO-передачи, например, на заданном частотном ресурсе. Из второй группы может быть единовременно выбрано несколько устройств UE, предназначенных для MIMO-передачи, например, на заданном частотном ресурсе. MIMO-передача может осуществляться на одно устройство UE из первой группы или на несколько устройств UE второй группы, например, на заданном частотном ресурсе с использованием одного или нескольких столбцов матрицы предварительного кодирования, выбранной UE или восстановленной узлом В по матрицам и/или столбцам, выбранным UE.
В другом аспекте информация об индикаторе качества канала (CQI) интерпретируется в зависимости от способа классификации UE. Информация о CQI, полученная от UE из первой группы, может быть интерпретирована в соответствии с первой интерпретацией, например с суммарной мощностью передачи в узле В, распределяемой по выбранному количеству потоков данных, и/или с последовательным подавлением помех (SIC), применяемым в UE. Информация о CQI, полученная от UE из второй группы, может быть интерпретирована в соответствии со второй интерпретацией, например с суммарной мощностью передачи, распределяемой по максимальному количеству потоков данных, и/или без SIC. Скорость MIMO-передачи на одно или несколько устройств UE выбирается на основании интерпретации информации о CQI, полученной от UE.
Различные аспекты и характеристики данного описания ниже рассматриваются подробнее.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана система беспроводной связи с коллективным доступом.
На фиг.2 приведены блок-схемы узла В и двух устройств UE.
На фиг.3 показан процесс классификации UE и передачи данных на UE.
На фиг.4 показано устройство, предназначенное для классификации UE и передачи данных на UE.
На фиг.5 показан процесс интерпретации информации CQI, полученной от UE.
На фиг.6 показано устройство, предназначенное для интерпретации информации CQI, полученной от UE.
На фиг.7 показан процесс, выполняемый UE.
На фиг.8 показано устройство UE.
Подробное описание
На фиг.1 показана система беспроводной связи с множественным доступом 100, включающая несколько узловых базовых станций 110. Как правило, узел B является фиксированной станцией, взаимодействующей с UE. Также он может называться базовой станцией, точкой доступа, расширенным узлом B и т.д. Каждый из узлов B 110 обеспечивает зону радиосвязи в конкретном географическом районе. Термин «сота» может относиться к узлу В и/или покрываемому им району, в зависимости от контекста, в котором используется данный термин. В целях увеличения пропускной способности системы область покрытия узла В может быть разбита на множество меньших областей, например на три области. Каждая такая область может обслуживаться соответствующей базовой приемопередающей подсистемой (BTS). Термин «сектор» может относиться к BTS или ее области покрытия, в зависимости от контекста, в котором используется данный термин. Как правило, в случае соты, разбитой на секторы, BTS для всех секторов этой соты располагаются совместно в узле В данной соты.
UE 120 может быть рассредоточено по системе. UE может быть как стационарным, так и мобильным, и может также называться мобильной станцией (MS), мобильным оборудованием (ME), терминалом, терминалом доступа (AT), станцией (STA) и т.д. UE может являться сотовым телефоном, персональным цифровым секретарем (PDA), беспроводным модемом, устройством беспроводной связи, абонентской установкой и т.д. Термины «UE» и «пользователь» могут использоваться взаимозаменяемо.
Системный контроллер 130 может быть соединен с узлами базовой станции 110 и может обеспечивать координацию и управление этими узлами. Системный контроллер 130 может представлять собой отдельный объект сети или несколько объектов сети.
На фиг.2 показана блок-схема одного узла В 110 и двух устройств UE 120x и 120y системы 100. Узел B 110 оборудован несколькими (T>1) антеннами 234a-234t. UE 120x оборудовано единственной (R=1) антенной 252x. UE 120y оборудовано несколькими (R>1) антеннами 252a-252r. Каждая антенна может являться физической антенной или массивом антенн. Для простоты на фиг.2 показаны только блоки обработки для передачи данных по нисходящей линии связи и передачи сигналов по восходящей линии связи.
В узле B 110 процессор 220 передаваемых данных (ТХ) принимает трафик данных от источника 212 данных для одного или нескольких обслуживаемых устройств UE. Процессор 220 обрабатывает (например, форматирует, кодирует, перемежает и осуществляет отображение символов) трафик данных и генерирует символы данных. Процессор 220 также генерирует и мультиплексирует символы пилот-сигнала с символами данных. В данном документе символ данных - это символ для данных, символ пилот-сигнала - это символ для пилот-сигнала, а «символ» обычно представляет собой комплексную величину. Символы данных и управляющие символы могут являться символами модуляции из схемы модуляции, например PSK или QAM. Пилот-сигнал - это данные, известные заранее как узлу В, так и UE.
Процессор 230 передаваемых данных MIMO осуществляет пространственную обработку символов данных и символов пилот-сигнала для передатчика. Процессор 230 может производить прямое MIMO-отображение, предварительное кодирование, формирование диаграммы направленности и т.д. Символ данных может посылаться с одной антенны для прямого MIMO-отображения или с нескольких антенн для предварительного кодирования и формирования диаграммы направленности. Процессор 230 выдает T потоков выходных символов на T передатчиков 232a-232t. Каждый передатчик 232 может осуществлять модуляцию (например, для OFDM, CDMA и т.д.) выходных символов с целью получения элементарных выходных сигналов («чипов»). Помимо этого каждый передатчик 232 обрабатывает (например, преобразует в аналоговую форму, фильтрует, усиливает и преобразует с повышением частоты) свои элементарные выходные сигналы («чипы») и генерирует сигнал нисходящей линии связи. T сигналов нисходящей линии связи передаются от передатчиков 232a-232t посредством T антенн 234a-234t соответственно.
В каждом из устройств UE 120 одна или несколько антенн 252 получают сигнал нисходящей линии связи от узла В 110. Каждая антенна 252 передает полученный сигнал на соответствующий приемник 254. Каждый приемник 254 обрабатывает (например, фильтрует, усиливает, преобразует с понижением частоты, преобразует в цифровую форму) полученный им сигнал в целях получения выборки. Каждый приемник 254 также может осуществлять демодуляцию (например, для OFDM, CDMA и т.д.) выборок для получения принятых символов.
Для одиночной антенны UE 120x детектор 260x данных производит распознавание данных (например, согласованную фильтрацию или коррекцию) для полученных символов и выдает оценки символов данных. Затем процессор 270x принятых данных (RX) обрабатывает (например, осуществляет обратное отображение, устраняет перемежение и декодирует символы) оценки символов данных и передает декодированные данные на приемник данных 272x. Для многоантенного UE 120y MIMO-детектор 260y производит MIMO-распознавание полученных символов и выдает оценки символов данных. Затем процессор 270y принятых данных (RX) обрабатывает оценки символов данных и передает декодированные данные на приемник 272y данных.
UE 120x и 120y могут посылать информацию обратной связи на узел В 110, который может использовать информацию обратной связи для планирования и осуществления передачи данных на UE. Информация обратной связи также может называться информацией о состоянии канала (CSI), информацией настройки линии и т.д. Как будет описано ниже, посредством информации обратной связи может передаваться информация различного типа. Для каждого UE блок обработки переданных сигналов 284 получает информацию обратной связи от контроллера/процессора 280 и обрабатывает информацию обратной связи в соответствии с выбранной схемой сигналов. Обработанная сигнальная информация модифицируется одним или несколькими передатчиками 254 и передается посредством одной или нескольких антенн 252. В узле B 110 сигналы восходящей линии связи от UE 120x и 120y принимаются антеннами 234a-234t, обрабатываются приемниками 232a-232t, а затем обрабатываются процессором 236 принятых сигналов с целью восстановления информации обратной связи, посланной UE. Планировщик 244 составляет расписание UE на передачу, например, на основании полученной информации обратной связи. Контроллер/процессор 240 управляет передачей данных на запланированные UE на основании полученной информации обратной связи.
Контроллеры/процессоры 240, 280x и 280y также могут управлять работой различных блоков обработки в узле B 110 и UE 120x и 120y соответственно. В запоминающих устройствах 242, 282x и 282y хранятся данные и коды программ для узла B 110 и UE 120x и 120y соответственно.
Узел B может поддерживать передачу данных с одним входом и одним выходом (SISO), одним входом и несколькими выходами (SIMO), несколькими входами и одним выходом (MISO), и/или несколькими входами и несколькими выходами (MIMO). «Один вход» означает наличие одной передающей антенны, а «несколько входов» означает наличие нескольких передающих антенн для передачи данных. «Один выход» означает наличие одной принимающей антенны, а «несколько выходов» означает наличие нескольких принимающих антенн для приема данных. В нисходящей линии связи несколько принимающих антенн может быть предназначено для одного или нескольких устройств UE. Узел B может также поддерживать однопользовательскую MIMO-систему (SU-MIMO) и многопользовательскую MIMO-систему (MU-MIMO). SU-MIMO относится к MIMO-передаче на одиночное устройство UE для заданного множества временных и частотных ресурсов. MU-MIMO относится к MIMO-передаче на несколько устройств UE для того же множества временных и частотных ресурсов. MU-MIMO также относится к множественному доступу с пространственным разделением (SDMA). Узел B может передавать данные посредством SU-MIMO для некоторых временных и частотных ресурсов (например, в некоторые временные интервалы), а также может передавать данные посредством MU-MIMO для некоторых других временных и частотных ресурсов (например, в некоторые другие временные интервалы). Узел B также может поддерживать пространственно-временное разнесение передачи (STTD), пространственно-частотное разнесение передачи (SFTD) и/или другие схемы передачи.
Узел B может осуществлять MIMO-передачу на одно или несколько устройств UE посредством прямого MIMO-отображения, предварительного кодирования или формирования диаграммы направленности. При прямом MIMO-отображении каждый поток данных отображается на разные передающие антенны. При предварительном кодировании потоки данных умножаются на матрицу предварительного кодирования и затем отсылаются на виртуальные антенны, сформированные матрицей предварительного кодирования. Каждый поток данных посылается со всех T передающих антенн. Предварительное кодирование позволяет использовать суммарную мощность передачи для каждой передающей антенны при передаче данных, независимо от числа посылаемых потоков. Предварительное кодирование также может включать распределение в пространстве, пространственно-временное скремблирование и т.д. При формировании диаграммы направленности потоки данных умножаются на матрицу направленности и направляются на конкретное UE. В целях внесения ясности в нижеследующем описании предполагается, что как для SU-MIMO, так и для MU-MIMO используется предварительное кодирование.
Узел B может осуществлять предварительное кодирование для MIMO-передачи на одно или несколько устройств UE, при этом
x=P s ,
Figure 00000001
(1)
где s - вектор символов данных для одного или нескольких обслуживаемых устройств UE, имеющий размерность S×1,
P - матрица предварительного кодирования, имеющая размерность T×S,
x - вектор (размерности Т×1) выходных символов, которые должен отослать узел В.
S - это число потоков данных, одновременно посылаемых на все обслуживаемые устройства UE. S может быть задано в виде 1≤S≤min {T, R} для SU-MIMO и в виде 1≤S≤T для MU-MIMO. Каждый символ данных вектора s умножается на соответствующий столбец матрицы P и отображается на все множество или некоторое подмножество T передающих антенн. В случае SU-MIMO предварительное кодирование может применяться для пространственного разделения S потоков данных, посылаемых одновременно на одиночное устройство UE. В случае MU-MIMO предварительное кодирование может применяться для пространственного разделения нескольких одновременно обслуживаемых устройств UE. Термины «предварительное кодирование» и «формирование диаграммы направленности» иногда используются взаимозаменяемо.
Поддержка предварительного кодирования может осуществляться различными способами. В одной из схем узел B поддерживает единственную матрицу предварительного кодирования T×T, которая может быть как известна, так и неизвестна UE, например, в зависимости от того, как посылаются символы пилот-сигнала. В другой схеме узел B поддерживает множество матриц предварительного кодирования T×T (например, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.д.), известных UE. В этой схеме каждое устройство UE может выбирать такую матрицу предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования, которая обеспечит хорошую производительность для данного устройства UE, и отослать выбранную матрицу предварительного кодирования на узел B. Матрица P может являться матрицей предварительного кодирования, выбранной обслуживаемым устройством UE, или может быть восстановлена узлом В на основе матриц и/или столбцов, выбранных устройством(-ами) UE. В обеих схемах каждое устройство UE может определить один или несколько столбцов известной или выбранной матрицы предварительного кодирования, обеспечивающих хорошую производительность, и может отослать выбранный(-ые) столбец(-цы) на узел В. Множество выбранных столбцов также называется «подмножеством антенн». В случае SU-MIMO, UE может выбрать S столбцов матрицы предварительного кодирования. В случае MU-MIMO, UE может выбрать L столбцов матрицы предварительного кодирования, где 1≤L<S. Как в случае SU-MIMO, так и в случае MU-MIMO, P содержит S столбцов, которые могут быть выбраны одним или несколькими обслуживаемыми устройствами UE или могут быть восстановлены узлом В на основе матриц и/или столбцов, выбранных устройством(-ами) UE. Узел В может посылать один или несколько потоков данных на каждое устройство UE с использованием одного или нескольких столбцов матрицы предварительного кодирования.
В случае SU-MIMO, MIMO-передача осуществляется на одиночное устройство UE. Символы, полученные для этого устройства UE, могут быть выражены как
y=H P s+n,
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000001
(2)
где H - матрица (размерности R×T) отклика канала для UE,
y - вектор символов (размерности R×1), полученных для UE,
n - вектор шума (размерности R×1).
В случае MU-MIMO, MIMO-передача осуществляется на несколько устройств UE. Символы, полученные заданным i-м устройством UE, можно определить как
y i= H i P i s i+ n i
Figure 00000003
Figure 00000001
(3)
Figure 00000004
где s i - вектор (размерности L×1) символов данных для i-го устройства UE,
P i - подматрица (размерности T×L) матрицы предварительного кодирования P для i-го устройства UE,
H i - матрица (размерности R×T) отклика канала для i-го устройства UE,
y i - вектор символов (размерности R×1), полученных для i-го устройства UE,
n i - вектор шума (размерности R×1) для i-го устройства UE.
L - это число потоков данных, посылаемых на i-е устройство UE. На несколько устройств UE, одновременно обслуживаемых посредством MU-MIMO, можно посылать одинаковое или разное число потоков данных. P i является подматрицей P и может содержать L столбцов матрицы предварительного кодирования, выбранных i-м устройством UE. Узел B может посылать данные на несколько устройств UE, выбравших различные столбцы одной и той же матрицы предварительного кодирования P . В качестве альтернативы узел B может посылать данные на несколько устройств UE с использованием матрицы предварительного кодирования, восстановленной на основе матриц и/или столбцов, выбранных UE (например, матрицы с обращением в ноль незначимых коэффициентов). Как показано в формуле (4), шум, наблюдаемый i-м устройством UE, включает фоновый шум n и помехи от потоков данных, посланных на другие устройства UE.
Как в случае SU-MIMO, так и в случае MU-MIMO UE может восстанавливать свои потоки данных с использованием различных методик MIMO-обнаружения, например линейной минимальной среднеквадратичной ошибки (MMSE), обращения в ноль незначащих коэффициентов (ZF), последовательного подавления помех (SIC) и других способов, известных в технике. SIC включает восстановление одного потока данных единовременно, оценку помех, связанных с каждым восстановленным потоком данных, и подавление помехи до начала восстановления следующего потока. SIC может улучшить характеристики полученного сигнала для потоков данных, восстановленных позднее. В случае SU-MIMO, UE может осуществлять SIC для всех S потоков данных, посылаемых в MIMO-передаче. В случае MU-MIMO, UE может осуществлять SIC только для L потоков данных, посылаемых на это устройство UE. MU-MIMO устройство UE, как правило, не может восстанавливать потоки данных, посланные на другие устройства UE, и не смогло бы оценить и подавить помехи, связанные с этими потоками данных. Таким образом, MU-MIMO устройство UE может осуществлять (a) обнаружение с MMSE с целью восстановления своих L потоков данных или (b) SIC с целью подавления помех от L потоков данных для этого устройства UE и обнаружение с MMSE с целью подавления помех от S-L потоков данных для других устройств UE. UE может посылать информацию обратной связи на узел В. Информация обратной связи может включать:
- выбранную матрицу предварительного кодирования,
- один или несколько выбранных столбцов выбранной матрицы предварительного кодирования, и
- информацию CQI для всех потоков данных.
Информация CQI может выражать качество или скорость передачи полученного сигнала для всех потоков данных и/или другую информацию. Качество полученного сигнала может быть выражено количественно посредством отношения сигнал/шум (SNR), сигнал/шум-и-помехи (SINR), отношения мощности несущей к помехе (C/I) и т.д. В нижеследующем описании SNR используется для обозначения качества полученного сигнала. SNR потока данных может использоваться для выбора скорости потока данных. Скорость может указывать схему кодирования или кодовую скорость, схему модуляции, схему передачи, скорость передачи данных и другие используемые параметры для потока данных. Скорость также может называться схемой модуляции и кодирования (MCS).
Информация обратной связи позволяет узлу В осуществлять настройку MIMO-передачи для различных условий канала по нисходящей линии связи. Информация обратной связи для SU-MIMO может быть как такой же, так и отличной от информации обратной связи для MU-MIMO. Например, в случае если предварительное кодирование для SU-MIMO не производится, то отсутствует необходимость отсылки выбранной матрицы предварительного кодирования или одного, или нескольких выбранных столбцов. В качестве другого примера для SU-MIMO может использоваться одна матрица предварительного кодирования, тогда как для MU-MIMO может использоваться множество матриц предварительного кодирования. В этом случае отсутствует необходимость отсылки выбранной матрицы предварительного кодирования для SU-MIMO. В еще одном примере число имеющихся матриц предварительного кодирования для SU-MIMO может быть меньше, чем число имеющихся матриц предварительного кодирования для MU-MIMO. В еще одном примере для MU-MIMO может использоваться один вектор предварительного кодирования, тогда как для SU-MIMO может использоваться несколько векторов-столбцов матрицы предварительного кодирования. В этом случае служебная информация при передаче CQI по восходящей линии связи для MU-MIMO может иметь меньший объем, чем информация при передаче CQI по восходящей линии связи для SU-MIMO. Вообще говоря, служебная информация предварительного кодирования восходящей линии связи для SU-MIMO может иметь такой же, меньший или, возможно, больший объем, чем служебная информация предварительного кодирования для MU-MIMO.
Узел B может посылать сигнальную информацию для указания скорости/MCS, используемой для каждого потока данных. В сигнальной информации также может указываться матрица предварительного кодирования, используемая для передачи. Если способ предварительного кодирования пилот-сигнала отличается от способа предварительного кодирования данных, то узел B может передать матрицу предварительного кодирования, и UE может получить оценку предварительно кодированного отклика MIMO-канала посредством применения матрицы предварительного кодирования. В качестве альтернативы пилот-сигнал может быть предварительно закодирован тем же способом, что и данные; в этом случае передача используемой матрицы предварительного кодирования может быть необязательной.
В таблице 1 приведен список различных типов передаваемого сигнала, который может посылаться узлом В на UE, в зависимости от числа передающих антенн узла В и числа принимающих антенн UE. В случае одной передающей антенны, или T=1, узел B может осуществлять (a) SISO-передачу, если UE имеет одну принимающую антенну, или (b) SIMO-передачу, если UE имеет несколько принимающих антенн. В случае нескольких принимающих антенн, или T≥2, узел B может осуществлять (a) MIMO-передачу только на заданное устройство UE посредством SU-MIMO (или SU-MISO при R=1) или (b) MIMO-передачу на заданное устройство UE, а также на одно или несколько других устройств UE посредством MU-MIMO.
Таблица 1
R=1 R≥2
T=1 SISO SIMO
T≥2 SU-MIMO или MU-MIMO SU-MIMO или MU-MIMO
SU-MIMO и MU-MIMO имеют несколько различных характеристик, относящихся к передаче и приему. В таблице 2 показаны некоторые различия между SU-MIMO и MU-MIMO. В таблице 2 T - это число передающих антенн узла B, R - число принимающих антенн на одном UE и M - максимальное число потоков данных для всех устройств UE.
Таблица 2
Характеристика SU-MIMO MU-MIMO
Число потоков на одно устройство UE 1≤S≤min {T, R} 1≤L≤min {T, R}
Максимальное число потоков M=min {T, R} M=T
Цель Более высокая пиковая скорость для UE Более высокая емкость сектора
Информация CQI Имеется возможность выбора ранга, и для всех S потоков данных может применяться SIC Нет возможности выбора ранга; SIC может применяться для L потоков данных, посылаемых на UE
В случае SU-MIMO данные посылаются только на одно устройство UE, при этом максимальное число потоков (M) равняется меньшей из величин T и R. Даже в случае, когда R≥T и MIMO-канал не относится к категории дефектных, наиболее высокая скорость, которая может использоваться для M потоков данных, определяется пространственными каналами (или собственными режимами) MIMO-канала для запланированного UE. Основная цель применения SU-MIMO может заключаться в увеличении пиковой скорости для обслуживаемого UE.
В случае MU-MIMO максимальное число потоков данных для всех устройств UE, внесенных в расписание, равняется T. Следовательно, в случае T>R, при использовании MU-MIMO может быть послано больше потоков данных, чем при использовании SU-MIMO. Кроме того, потоки данных для каждого запланированного устройства UE могут посылаться через более хорошие пространственные каналы, и для этих потоков может использоваться увеличенная скорость передачи. Также, в целях назначения пространственно совместимых устройств UE для осуществления передачи, может использоваться пространственное разнесение. Если не рассматривать служебные сигналы, то общая пропускная способность или мощность сектора для MU-MIMO представляет собой верхнюю границу мощности сектора для SU-MIMO. Основная цель применения MU-MIMO может заключаться в увеличении мощности сектора.
В случае SU-MIMO, UE может оценить отклик MIMO-канала, рассчитать различные матрицы предварительного кодирования, которые могут использоваться, определить ранг канала или число потоков данных (S), предназначенных для посылки на UE, и отправить информацию обратной связи на узел B. В информации обратной связи может передаваться выбранная матрица предварительного кодирования, определенные S столбцов выбранной матрицы предварительного кодирования, SNR или скорость для каждого потока данных и/или другая информация. Узел B может посылать S потоков данных на UE, используя S выбранных столбцов выбранной матрицы предварительного кодирования, на S скоростях, указанных в информации обратной связи.
В случае MU-MIMO, UE может оценить отклик своего MIMO-канала или MISO-канала, рассчитать различные матрицы предварительного кодирования, которые могут использоваться, и отправить информацию обратной связи на узел B. В информации обратной связи может передаваться выбранная матрица предварительного кодирования, один или более S столбцов выбранной матрицы предварительного кодирования, SNR или скорость для каждого потока данных и/или другая информация. Число передаваемых столбцов может быть фиксированным, например, может определяться числом антенн UE, или может равняться заранее определенному значению (например, единице). Узел B может выбирать пространственно разделяемые устройства UE на основании информации обратной связи, полученной от различных устройств UE, например от устройств UE, выбирающих различные столбцы одной и той же матрицы предварительного кодирования, или от устройств UE, выбирающих вектора-столбцы, имеющие низкие значения корреляции друг с другом. Узел B может затем отослать S потоков данных на эти устройства UE с использованием выбранных S столбцов выбранной матрицы предварительного кодирования или S восстановленных векторов-столбцов (например, векторов предварительного кодирования с обращением в ноль незначащих коэффициентов) на S скоростях, указанных в информации обратной связи.
Значения SNR потоков данных зависят от (a) величины мощности передачи, используемой для потоков данных, и (b) методик MIMO-обнаружения, используемых UE для восстановления потоков данных. Для заданной MIMO-передачи различные значения SNR могут быть получены с помощью методик MMSE, обращения в ноль незначащих коэффициентов и последовательного подавления помех (SIC). SU-MIMO устройство UE может осуществлять выбор рангов, а также может выбирать S потоков данных, максимизирующих пропускную способность для данного устройства UE. Выбор ранга может выполняться в предположении, что суммарная мощность передачи узла B распределена равномерно по S потокам данных. SU-MIMO устройство UE также может применять SIC и может достичь более высокого уровня SNR для потоков данных, восстанавливаемых позднее. Значения SNR или скорости, сообщаемые SU-MIMO устройством UE, могут увеличиться благодаря выбору ранга и/или проведению SIC. Для MU-MIMO устройства UE можно предположить, что суммарная мощность передачи узла B распределена равномерно по T потокам данных. MU-MIMO устройство UE может применять SIC только для L потоков данных, посылаемых на данное устройство UE. Значения SNR или скорости, сообщаемые MU-MIMO устройством UE, не могут увеличиться благодаря выбору ранга и могут, но не обязательно, увеличиться благодаря проведению SIC.
В целом, SU-MIMO устройство UE может генерировать CQI-информацию в предположении, что данные посылаются только на это устройство UE для заданного множества временных и частотных ресурсов. При генерации CQI-информации SU-MIMO устройство UE может использовать выбор ранга, SIC и/или использовать другие методики, основывающиеся на передаче на одиночное устройство UE. MU-MIMO устройство UE может генерировать CQI-информацию в предположении, что данные посылаются на это и другие устройства UE для одного и того же множества временных и частотных ресурсов. При генерации CQI-информации MU-MIMO устройство UE может избегать использования методик (например, выбор ранга, SIC и т.д.), основывающихся на передаче на одиночное устройство UE.
При одновременной поддержке SU-MIMO и MU-MIMO может существовать неоднозначность в интерпретации CQI-информации, полученной от UE. CQI-информация может зависеть от предположений и методик MIMO-обнаружения, используемых UE. Например, значения SNR, рассчитанные UE при выборе ранга и проведении SIC, могут сильно отличаться от значений SNR, рассчитанных UE без выбора ранга или проведения SIC. Высокая производительность может быть достигнута, когда узел B передает данные со скоростью, допускающей восстановление потоков данных. Если UE вычисляет значения SNR в предположении, что имеет место SU-MIMO (например, с выбором ранга и проведением SIC), и при этом узел В передает данные на это устройство UE посредством MU-MIMO, то скорости, используемые для потоков данных, могут быть слишком высокими, следствием чего может быть повышение количества ошибок при передаче пакетов. И наоборот, если UE вычисляет значения SNR в предположении, что имеет место MU-MIMO (например, без выбора ранга и проведения SIC), и при этом узел В передает данные на это устройство UE посредством SU-MIMO, то скорости, используемые для потоков данных, могут быть слишком низкими, в результате чего пропускная способность канала может быть недоиспользована.
В одном из аспектов UE разделены на группу SU-MIMO и группу MU-MIMO. Каждое устройство UE может быть отнесено к группе SU-MIMO или группе MU-MIMO. В одном из вариантов все устройства UE в соте или секторе могут быть отнесены к группе SU-MIMO в один момент времени и к группе MU-MIMO в другой момент времени. Узел B обслуживает только одно устройство UE из группы SU-MIMO на заданном множестве временных и частотных ресурсов. Узел B может одновременно обслуживать несколько устройств UE из группы MU-MIMO на заданном множестве временных и частотных ресурсов.
Классификация UE по группам может базироваться на различных критериях. UE может быть классифицировано по числу передающих антенн (T) и числу принимающих антенн (R). Например, если узел В имеет четыре передающих антенны, то UE с четырьмя (или двумя) принимающими антеннами может быть отнесено к группе SU-MIMO, а UE с одной (или двумя) принимающими антеннами, то оно может быть отнесено к группе MU-MIMO. UE с числом антенн, меньшим T, может быть отнесено к группе MU-MIMO с тем, чтобы узел В мог передавать вплоть до R потоков данных на данное устройство UE и T-R потоков данных на остальные устройства UE. UE также может быть классифицировано по своим требованиям к данным. UE, требующие высоких пиковых значений скорости передачи или имеющие большие объемы данных с неравномерной дискретизацией, могут быть отнесены к группе SU-MIMO. UE с низкоскоростными аналоговыми данными (например, голосовыми) или с данными, устойчивыми к задержке (например, фоновая загрузка), может быть отнесено к группе MU-MIMO.
UE также может быть классифицировано на основании числа устройств UE в секторе и/или на основании загрузки сектора. Например, в случае наличия небольшого числа устройств UE многие или все устройства UE могут быть отнесены к группе SU-MIMO. И наоборот, в случае наличия большого числа устройств UE многие или все устройства UE могут быть отнесены к группе MU-MIMO. При небольшой загрузке сектора больше устройств UE может быть отнесено к группе SU-MIMO. И наоборот, при сильной загрузке сектора больше устройств UE может быть отнесено к группе MU-MIMO.
UE также может быть классифицировано на основании целевых показателей сектора. Мощность сектора может быть увеличена за счет отнесения большего количества устройств UE к группе MU-MIMO. Однако, в целях соответствия требованиям к качеству сервиса (QoS) UE, определенные устройства UE могут быть отнесены к группе MU-MIMO, и определенные устройства UE могут быть отнесены к группе SU-MIMO. В таблице 3 в качестве примера приведены некоторые правила классификации для вышеописанных критериев. В целом, UE может быть классифицировано по любому критерию или комбинации критериев. Правила классификации могут быть статичными или меняться с течением времени, например, при изменениях в секторе.
Таблица 3
Критерий Классификация
Число принимающих антенн Отнести UE с большим количеством антенн к группе SU-MIMO
Отнести UE с меньшим количеством антенн к группе MU-MIMO
Требования к данным Отнести UE с высокими пиковыми значениями скорости передачи или пакетными данными к группе SU-MIMO
Отнести UE с низкоскоростными данными или данными, не чувствительными к задержке, к группе MU-MIMO
Число устройств UE Отнести UE к группе SU-MIMO в случае наличия небольшого количества устройств UE
Отнести UE к группе MU-MIMO в случае наличия большого количества устройств UE
Целевые показатели сектора/UE Отнести UE к группе SU-MIMO для достижения более высокой пиковой скорости устройства UE
Отнести UE к группе MU-MIMO для достижения большей емкости сектора
В одном конкретном техническом решении UE классифицируется исключительно на основании конфигурации передачи/приема (Tx/Rx), которая определяется числом передающих антенн в узле В и числом принимающих антенн UE. В таблице 4 показана конкретная классификация, основанная исключительно на конфигурации Tx/Rx.
Таблица 4
R=1 R=2 R=4
T=2 MU-MIMO SU-MIMO SU-MIMO
T=4 MU-MIMO MU-MIMO SU-MIMO
«Конфигурация T×R» означает наличие T передающих антенн и R принимающих антенн для заданного UE. Шесть конфигураций, приведенных в таблице 4, могут быть следующими:
- конфигурация 2×1 - поддержка двух устройств UE с одним потоком данных на одно устройство UE,
- конфигурация 2×2 - поддержка одного устройства UE с двумя потоками данных на данное устройство UE,
- конфигурация 2×4 - поддержка одного устройства UE с двумя потоками данных на данное устройство UE,
- конфигурация 4×1 - поддержка четырех устройств UE с одним потоком данных на одно устройство UE,
- конфигурация 4×2 - поддержка двух устройств UE с двумя потоками данных на одно устройство UE,
- конфигурация 4×4 - поддержка одного устройства UE с четырьмя потоками данных на данное устройство UE.
Классификация UE может быть полустатичной и может меняться редко или не меняться вообще. UE может быть классифицировано в момент начала вызова, при передаче управления от другого узла B и т.д. UE может получать информацию о группе, к которой оно принадлежит, посредством сигнала, который может посылаться через верхний уровень, широковещательный канал и т.п. В качестве альтернативы информация об изменении полустатичной группы может передаваться между UE и узлом В через индикатор физического или MAC-уровня. Классификация может изменяться в полустатичном режиме в зависимости от предпочитаемого UE, требований UE, условий канала или установившихся статистических характеристик канала для UE, заполнения UE, загрузки сектора, общих условий сектора и т.д. Например, в случае увеличения числа устройств UE и/или возрастания загрузки сектора некоторые (или все) устройства UE могут быть перенесены из группы SU-MIMO в группу MU-MIMO. Другой пример: если производительность для данного устройства UE падает с течением времени, то данное устройство UE может быть перенесено из группы MU-MIMO в группу SU-MIMO. UE может получать информацию об изменениях в группе, к которой оно принадлежит.
Узел B может проводить периодическую оценку условий и может осуществлять необходимые настройки групп. В качестве альтернативы или дополнения узел B может оценивать группы, когда это необходимо, например, при добавлении новых устройств UE или при выходе существующих устройств UE из зоны обслуживания, при изменении требований к данным и/или условий и т.д. Переход из одной группы в другую группу обычно осуществляется не в покадровом режиме, а, как правило, реже. Длина кадра, как правило, зависит от системы и может составлять 1 миллисекунду (мс), 10 мс или некоторую другую величину.
Планировщик для узла В может получать информацию обратной связи от UE и может включать UE в расписание на передачу по нисходящей линии связи на основании полученной информации обратной связи. В каждом интервале расписания планировщик может оценивать различные устройства UE для SU-MIMO и различные комбинации UE для MU-MIMO. Планировщик может определять пропускную способность, которая может быть достигнута для различных SU-MIMO устройств UE и различных комбинаций MU-MIMO устройств UE, а также может определять коэффициент усиления, который может быть достигнут при применении MU-MIMO. Планировщик может принимать решение о включении в расписание одиночного устройства UE с SU-MIMO или нескольких устройств UE с MU-MIMO на основании различных факторов, таких как емкость сектора (может являться аргументом в пользу MU-MIMO), высокая пиковая пропускная способность (может являться аргументом в пользу SU-MIMO), требования к данным, требования к качеству сервиса (QoS), загрузка сектора и т.д. Некоторые из этих факторов (например, загрузка сектора) могут меняться с течением времени и могут иметь различное значение в разное время суток. Следовательно, решения по планированию могут изменяться, соответственно исходя из основополагающих факторов.
Классификация UE по группам может предоставить ряд преимуществ. Во-первых, классификация UE по группам может упростить составление расписаний. Например, у планировщика не будет необходимости оценивать SU-MIMO устройство UE в комбинации с остальными устройствами UE. Во-вторых, можно избежать неоднозначности в интерпретации CQI-информации. Узел B может интерпретировать CQI-информацию для каждого устройства UE в соответствии с правилами интерпретации, применимыми для группы, к которой принадлежит устройство UE. Например, узел B может интерпретировать CQI-информацию, полученную от UE из группы SU-MIMO, как сгенерированную с выбором ранга и применением SIC. Узел B может интерпретировать CQI-информацию, полученную от UE из группы MU-MIMO, как сгенерированную без выбора ранга и применения SIC. Классификации UE по группам SU-MIMO и MU-MIMO может позволить организовать независимое проектирование и функционирование предварительного кодирования для SU-MIMO и MU-MIMO в целях улучшения производительности. SU-MIMO устройство UE может выбирать матрицу предварительного кодирования и векторы-столбцы из одного множества, тогда как MU-MIMO устройство UE может выбирать матрицу предварительного кодирования и векторы-столбцы из другого множества. Число имеющихся матриц предварительного кодирования или столбцов может быть независимо оптимизировано для групп SU-MIMO и MU-MIMO.
Избежать неоднозначности интерпретации CQI-информации можно и другими способами. Например, UE может посылать CQI-информацию вместе с одним или несколькими сигнальными битами с целью указания, какой режим (например, SU-MIMO или MU-MIMO) использовался для генерации CQI-информации. Узел B может затем интерпретировать CQI-информацию в соответствии с режимом, указанном посредством сигнального(-ых) бита(-ов). В любом случае правильная интерпретация CQI-информации позволяет узлу B выбирать подходящую скорость (скорости) для каждого устройства UE, внесенного в расписание.
SU-MIMO устройство UE может выбирать матрицу предварительного кодирования и осуществлять выбор ранга следующим образом. Каждое устройство UE оценивает все матрицы предварительного кодирования, поддерживаемые узлом B. Для каждой матрицы предварительного кодирования устройство UE может оценить 2T-1 возможных комбинаций столбцов, которые могут использоваться при передаче. Каждая комбинация соответствует конкретному множеству, состоящему из одного или нескольких столбцов матрицы предварительного кодирования, при этом каждый столбец может использоваться для одного потока данных. Для каждой комбинации UE может (a) распределить суммарную мощность передачи по всем столбцам/потокам данных для этой комбинации, (b) оценить SNR каждого потока данных на основе методики MIMO-определения (например, MMSE или SIC), используемой UE, и (c) определить пропускную способность для этой комбинации на основе оценок SNR для всех потоков данных. UE может выбирать комбинацию и матрицу предварительного кодирования, обеспечивающие наибольшую пропускную способность.
MU-MIMO устройство UE может выбирать матрицу предварительного кодирования и один или несколько столбцов этой матрицы похожим способом. UE может оценивать каждую из матриц предварительного кодирования. Для каждой матрицы предварительного кодирования UE может оценить все возможные комбинации столбцов, применимые для UE, например комбинации из L столбцов. Для каждой комбинации UE может (a) распределить суммарную мощность передачи по T столбцам/потокам данных, (b) оценить SNR каждого потока данных на основе методики MIMO-определения (например, MMSE), используемой UE, и (c) определить пропускную способность для этой комбинации на основе оценок SNR для всех потоков данных. UE может выбирать комбинацию и матрицу предварительного кодирования, обеспечивающие наибольшую пропускную способность.
Выбор матрицы предварительного кодирования и ее столбцов может также производиться другими способами.
Согласно фиг.2 контроллеры/процессоры 280x и 280y могут определять, какая из матриц предварительного кодирования и какие L или S столбцов будут использоваться при передаче. Контроллеры/процессоры 280x и 280y также могут определять CQI-информацию (например, SNR или скорость) для потоков данных, которые будут посылаться с использованием выбранных столбцов матрицы предварительного кодирования. Контроллеры/процессоры 280x и 280y могут генерировать сообщение по восходящей линии связи, содержащее информацию обратной связи, которая может включать индекс выбранной матрицы предварительного кодирования, информацию, определяющую L или S выбранных столбцов, CQI-информацию и/или другую информацию (например, ранг канала). Контроллер/процессор 240 получает информацию обратной связи от UE и определяет, какая матрица предварительного кодирования и какие столбцы (или, в более общем смысле, векторы предварительного кодирования) будут использоваться для каждого устройства UE.
На фиг.3 показан процесс 300 классификации UE и передачи данных на UE. UE классифицируется по нескольким группам, включающим первую группу и вторую группу (блок 312). Первая группа может содержать UE, поставленное в расписание MIMO-передачи раздельно, то есть устройства UE, которые не поставлены в расписание совместно для множества временных и частотных ресурсов. Вторая группа может содержать UE, поставленное в расписание MIMO-передачи совместно, то есть устройства UE, которые могут быть поставлены совместно в расписание для множества временных и частотных ресурсов. Из первой группы для MIMO-передачи единовременно выбирается одиночное устройство UE (блок 314). Из второй группы для MIMO-передачи единовременно выбирается несколько устройств UE (блок 316).
Классификация в блоке 312 может осуществляться различными способами. Каждое UE может быть отнесено к первой группе или ко второй группе на основе числа антенн у UE и числа антенн в узле B. Например, UE с одной антенной может быть отнесено ко второй группе, UE, имеющее по меньшей мере Т антенн, может быть отнесено к первой группе, и UE, имеющее менее Т антенн, может быть отнесено ко второй группе, где Т - число антенн в узле B. UE также может быть классифицировано по загрузке в узле B, требованиям к качеству сервиса (QoS) UE, установившимся статистическим характеристикам канала, числу UE и т.д. Классификация может быть полустатической. В условиях эксплуатации могут выявляться изменения (например, с определенной периодичностью), и может быть произведена повторная классификация UE на основании обнаруженных изменений в условиях функционирования. На UE может быть передана сигнальная информация, сообщающая, к какой группе оно принадлежит.
Для блоков 314 и 316 информация обратной связи может быть получена от UE из первой и второй групп. Информация обратной связи от каждого UE может включать выбранную матрицу предварительного кодирования, один или несколько выбранных столбцов из выбранной матрицы предварительного кодирования, CQI-информацию и/или другую информацию. На основании информации обратной связи UE может быть поставлено в расписание MIMO-передачи. Например, несколько устройств UE, выбирающих различные столбцы общей матрицы предварительного кодирования, могут быть поставлены в расписание вместе. MIMO-передача может посылаться на одиночное UE из первой группы или на несколько устройств UE из второй группы, например, с использованием одного или нескольких столбцов матрицы предварительного кодирования, выбранной устройствами UE (блок 318). В качестве альтернативного варианта узел B может посылать данные на несколько устройств UE с использованием восстановленной матрицы предварительного кодирования (например, матрицы с обращением в ноль незначимых коэффициентов), полученной на основе матриц и/или столбцов, выбранных устройствами UE.
На фиг.4 показано устройство 400 для классификации UE и передачи данных на UE. Устройство 400 включает средства для классификации UE по нескольким группам, включающим первую группу и вторую группу (модуль 412), средства для единовременного выбора одиночного устройства UE из первой группы для MIMO-передачи (модуль 414), средства для единовременного выбора нескольких устройств UE из второй группы для MIMO-передачи (модуль 416) и средства для отсылки MIMO-передачи на одиночное устройство UE из первой группы или на несколько устройств UE из второй группы, например, с использованием одного или нескольких столбцов матрицы предварительного кодирования, выбранной устройством(-ами) UE (модуль 418). Модули 412-418 могут содержать процессоры, электронные устройства, аппаратные устройства, электронные компоненты, логические схемы, запоминающие устройства и т.д. или любую комбинацию вышеуказанного.
На фиг.5 показан процесс 500 интерпретации CQI-информации. UE классифицируются по нескольким группам, включающим первую группу и вторую группу (блок 512). CQI-информация, полученная от UE из первой группы, интерпретируется в соответствии с первой интерпретацией (блок 514). CQI-информация, полученная от UE из второй группы, интерпретируется в соответствии со второй интерпретацией (блок 516). Первая интерпретация может повлечь за собой интерпретацию CQI-информации от UE из первой группы, как сгенерированной (a) с распределением суммарной мощности передачи в узле B по выбранному числу потоков данных, (b) с SIC, (c) в предположении, что передача данных осуществляется на одиночное устройство UE, и/или (d) при наличии некоторых других предположений. Вторая интерпретация может повлечь за собой интерпретацию CQI-информации от UE из второй группы, как сгенерированной (a) с распределением суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, отсылаемых узлом В, и/или (b) без SIC.
Для MIMO-передачи может быть выбрано одиночное устройство UE из первой группы или несколько устройств UE из второй группы (блок 518). Скорости MIMO-передачи на устройство(-ва) UE могут выбираться на основе интерпретации CQI-информации, полученной от устройств(-а) (блок 520).
На фиг.6 показано устройство 600, предназначенное для интерпретации CQI-информации. Устройство 600 включает средства для классификации UE по нескольким группам, включающим первую группу и вторую группу (модуль 612), средства для интерпретации CQI-информации, полученной от UE из первой группы, в соответствии с первой интерпретацией (модуль 614), средства для интерпретации CQI-информации, полученной от UE из второй группы, в соответствии со второй интерпретацией (модуль 616), средства для отсылки MIMO-передачи на одиночное устройство UE из первой группы или на несколько устройств UE из второй группы (модуль 618) и средства для выбора скорости MIMO-передачи на устройство(-ва) UE на основе интерпретации CQI-информации, полученной от устройств(-а) UE (модуль 620). Модули 612-620 могут содержать процессоры, электронные устройства, аппаратные устройства, электронные компоненты, логические схемы, запоминающие устройства и т.д. или любую комбинацию вышеуказанного.
На фиг.7 показан процесс 700, осуществляемый UE. UE получает сигнальную информацию, указывающую, отнесено ли UE к первой группе или ко второй группе (блок 712). UE выбирает матрицу предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования (блок 714), а также выбирает по меньшей мере один столбец из выбранной матрицы предварительного кодирования (блок 716). Если множества имеющихся матриц и/или столбцов предварительного кодирования отличаются для первой группы и второй группы, то выбор матрицы предварительного кодирования и вектора может производиться на множестве, соответствующем той группе, к которой принадлежит устройство UE. UE генерирует CQI-информацию первым способом, если оно отнесено к первой группе (блок 718). UE генерирует CQI-информацию вторым способом, если оно отнесено ко второй группе (блок 720). Например, если UE отнесено к первой группе, то оно может генерировать CQI-информацию посредством распределения суммарной мощности передачи в узле B по выбранному числу потоков данных и/или с применением SIC. Если UE отнесено ко второй группе, то оно может генерировать CQI-информацию посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных и без применения SIC. CQI также может определяться путем рассмотрения предварительного кодирования. Например, CQI может определяться для каждой матрицы-кандидата предварительного кодирования и векторов-столбцов. UE посылает информацию обратной связи, содержащую выбранную матрицу предварительного кодирования, по меньшей мере один ранее выбранный столбец из выбранной матрицы предварительного кодирования и CQI-информацию (блок 722). UE может принимать MIMO-передачу, (a) посланную только на это устройство UE, в случае если оно отнесено к первой группе, или (b) посланную на это устройство UE и по меньшей мере одно другое устройство UE, в случае если оно отнесено ко второй группе (блок 724).
На фиг.8 показано устройство 800 для UE. Устройство 800 содержит средства получения сигнальной информации, указывающей, отнесено ли UE к первой группе или ко второй группе (модуль 812), средства для выбора матрицы предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования (модуль 814), средства для выбора по меньшей мере одного столбца из выбранной матрицы предварительного кодирования (модуль 816), средства для генерации CQI-информации первым способом, если UE отнесено к первой группе (модуль 818), средства для генерации CQI-информации вторым способом, если UE отнесено ко второй группе (модуль 820), средства для отсылки информации обратной связи, включающей выбранную матрицу предварительного кодирования, по меньшей мере один ранее выбранный столбец из выбранной матрицы предварительного кодирования и CQI-информацию (модуль 822), а также средства получения MIMO-передачи, посланной только на это устройство UE или на это устройство UE и по меньшей мере одно другое устройство UE (модуль 824). Модули 812-824 могут содержать процессоры, электронные устройства, аппаратные устройства, электронные компоненты, логические схемы, запоминающие устройства и т.д. или любую комбинацию вышеуказанного.
Методики, описанные в данном документе, могут быть реализованы различными способами. Например, эти методики могут быть реализованы в аппаратном обеспечении, аппаратно-программном обеспечении, программном обеспечении или комбинации вышеуказанного. При реализации в аппаратном обеспечении блоки обработки в узле B или UE могут быть реализованы в виде одной или нескольких специализированных интегральных микросхем (ASIC), процессоров цифровой обработки сигналов (DSP), устройств цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройств (PLD), логических микросхем, программируемых вентильных матриц (FPGA), процессоров, контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров, электронных устройств и других электронных блоков, выполненных с возможностью выполнения функций, описанных в данном документе, а также в виде комбинации вышеуказанного.
При реализации в виде аппаратно-программного обеспечения и/или программного обеспечения методики могут быть реализованы посредством модулей (например, процедур, функций и т.д.), выполняющих функции, описанные в данном документе. Коды аппаратно-программного обеспечения и/или программного обеспечения могут храниться в памяти (например, в запоминающих устройствах 242, 282x или 282y на фиг.2) и выполняться процессором (например, процессорами 240, 280x или 280y). Память может быть реализована внутри или вне процессора.
Предшествующее описание представлено с той целью, чтобы квалифицированный специалист в данной области техники мог осуществлять или использовать данное описание. Различные модификации описания будут очевидны для квалифицированных специалистов в данной области техники, и общие принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариациям без отклонения от объема или сущности данного изобретения. Таким образом, не предполагается, что данное описание ограничивается приведенными в данном документе примерами, но данное описание следует рассматривать в соответствии с самыми широкими пределами, соответствующими принципам и новым признакам, изложенным в данном документе. Кроме того, термин «включает в себя» в рамках его использования в подробном описании и формуле изобретения следует рассматривать так же, как и термин «содержит», который используется в качестве промежуточного слова в формуле изобретения.

Claims (54)

1. Устройство для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
процессор, сконфигурированный для классификации пользовательского оборудования (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу, для интерпретации информации индикатора качества канала (CQI), принятой от UE из первой группы, в соответствии с первой интерпретацией и для интерпретации CQI-информации, полученной от UE из второй группы, в соответствии со второй интерпретацией; и
память, соединенную с процессором, причем память сконфигурирована для хранения кода, исполняемого процессором.
2. Устройство по п.1, в котором первая группа включает UE, предназначенные для раздельного включения в расписание передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO), и в котором вторая группа содержит UE, которые могут быть совместно включены в расписание MIMO-передачи.
3. Устройство по п.1, в котором процессор сконфигурирован для интерпретации CQI-информации от UE из первой группы, генерируемой посредством распределения суммарной мощности передачи в узле В по выбранному числу потоков данных, и для интерпретации CQI-информации от UE из второй группы, генерируемой посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, посылаемых узлом В.
4. Устройство по п.1, в котором процессор сконфигурирован для интерпретации CQI-информации от UE из первой группы, генерируемой посредством последовательного подавления помех (SIC), и для интерпретации CQI-информации от UE из второй группы, генерируемой без использования SIC.
5. Устройство по п.1, в котором процессор сконфигурирован для интерпретации CQI-информации от UE из первой группы, генерируемой в предположении, что передача данных осуществляется на одно UE с использованием множества временных и частотных ресурсов.
6. Устройство по п.1, в котором процессор сконфигурирован для включения одного UE из первой группы или нескольких UE из второй группы в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO), а также для выбора скоростей MIMO-передачи для включенных(-ого) в расписание UE на основе интерпретации CQI-информации, принятой от одного или нескольких UE.
7. Устройство по п.1, в котором процессор сконфигурирован для приема от UE сигналов, указывающих группу, к которой принадлежит UE.
8. Способ обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых
классифицируют пользовательское оборудование (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу;
интерпретируют информацию индикатора качества канала (CQI), принятую от UE из первой группы, в соответствии с первой интерпретацией; и
интерпретируют CQI-информацию, принятую от UE из второй группы, в соответствии со второй интерпретацией.
9. Способ по п.8, в котором интерпретация CQI-информации, принятой от UE из первой группы, содержит этап, на котором интерпретируют CQI-информацию от UE из первой группы, генерируемую посредством распределения суммарной мощности передачи в узле В по выбранному числу потоков данных, и в котором интерпретация CQI-информации, принятой от UE из второй группы, содержит этап, на котором интерпретируют CQI-информацию от UE из второй группы, генерируемую посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, посылаемых узлом В.
10. Способ по п.8, дополнительно содержит этапы, на которых вносят одно UE из первой группы или несколько UE из второй группы в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и выбирают скорости MIMO-передачи для включенных(-ого) в расписание UE на основе интерпретации CQI-информации, принятой от одного или нескольких UE.
11. Устройство для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
средство классификации пользовательского оборудования (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу;
средство интерпретации информации индикатора качества канала (CQI), принятой от UE из первой группы, в соответствии с первой интерпретацией; и
средство интерпретации CQI-информации, принятой от UE из второй группы, в соответствии со второй интерпретацией.
12. Устройство по п.11, дополнительно содержащее средство внесения одного UE из первой группы или нескольких UE из второй группы в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и средство выбора скоростей MIMO-передачи для включенных(-ого) в расписание UE на основе интерпретации CQI-информации, принятой от одного или нескольких UE.
13. Машиночитаемый носитель, содержащий исполняемые процессором инструкции, хранящиеся на нем, для выполнения способа обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащего этапы, на которых
классифицируют пользовательское оборудование (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу;
интерпретируют информацию индикатора качества канала (CQI), принятую от UE из первой группы, в соответствии с первой интерпретацией; и
интерпретируют CQI-информацию, принятую от UE из второй группы, в соответствии со второй интерпретацией.
14. Машиночитаемый носитель по п.13, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых выбирают UE из первой группы или несколько UE из второй группы для передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и выбирают скорости MIMO-передачи для выбранных(-ого) UE на основе интерпретации CQI-информации, принятой от одного или нескольких UE.
15. Устройство для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
процессор, сконфигурированный для классификации пользовательского оборудования (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу, для выбора из первой группы одного UE единовременно для передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO) и для выбора из второй группы нескольких UE единовременно для MIMO-передачи; и
память, соединенную с процессором, причем память сконфигурирована для хранения кода, исполняемого процессором.
16. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для отнесения каждого UE к первой группе или ко второй группе на основе числа антенн в UE и числа антенн в узле В.
17. Устройство по п.16, в котором процессор сконфигурирован для отнесения ко второй группе каждого UE с одной антенной.
18. Устройство по п.16, в котором процессор сконфигурирован для отнесения к первой группе каждого UE, имеющего по меньшей мере Т антенн, где Т - число антенн в узле В, и для отнесения ко второй группе каждого UE, имеющего менее чем Т антенн.
19. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для классификации UE по нескольким группам на основе загрузки в узле В.
20. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для классификации каждого UE на основе требований к данным этого UE.
21. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для определения установившихся статистических характеристик канала для по меньшей мере одного UE и для классификации по меньшей мере одного UE на основе установившихся статистических характеристик канала.
22. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для выполнения классификации UE по нескольким группам на основе числа UE, которые необходимо классифицировать.
23. Устройство по п.15, в котором пользовательское оборудование (UE) находится в соте или секторе, и в котором процессор сконфигурирован для выполнения классификации всех UE из первой группы на основе первого условия и для выполнения классификации всех UE из второй группы на основе второго условия.
24. Устройство по п.15, в котором классификация UE является полустатической.
25. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для выявления изменений в условиях работы и проведения повторной классификации выбранных UE на основе выявленных изменений в условиях работы.
26. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для отсылки на UE сигналов, чтобы передать данные о группах, к которым принадлежит UE.
27. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для приема информации обратной связи от UE и для выбора UE для MIMO-передачи на основе информации обратной связи.
28. Устройство по п.27, в котором информация обратной связи от каждого UE из второй группы идентифицирует матрицу предварительного кодирования, выбранную из множества матриц предварительного кодирования, и дополнительно идентифицирует по меньшей мере один столбец из выбранной матрицы предварительного кодирования.
29. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для выбора из второй группы нескольких UE, выбирающих различные столбцы общей матрицы предварительного кодирования, и для посылки MIMO-передачи на несколько UE с использованием общей матрицы предварительного кодирования.
30. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для выбора из второй группы нескольких UE, выбирающих различные векторы предварительного кодирования, и для посылки MIMO-передачи на несколько UE с использованием восстановленной матрицы предварительного кодирования, полученной на основе выбранных векторов предварительного кодирования.
31. Устройство по п.15, в котором процессор сконфигурирован для посылки MIMO-передачи на UE из первой группы с использованием по меньшей мере одного столбца матрицы предварительного кодирования, выбранной UE.
32. Способ обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых
классифицируют пользовательское оборудование (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу;
выбирают из первой группы одно UE единовременно для передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и
выбирают из второй группы несколько UE единовременно для MIMO-передачи.
33. Способ по п.32, в котором классификация UE содержит этап, на котором относят каждое UE к первой группе или ко второй группе на основе числа антенн в UE и числа антенн в узле В.
34. Способ по п.32, в котором классификация UE содержит этап, на котором классифицируют UE по нескольким группам на основе загрузки в узле В, требований к данным каждого UE, установившихся статистических характеристик канала, числа классифицируемых UE или комбинации вышеуказанного.
35. Способ по п.32, в котором выбор из второй группы нескольких UE единовременно для MIMO-передачи содержит этап, на котором выбирают из второй группы несколько UE, выбирающих различные столбцы общей матрицы предварительного кодирования, и причем способ дополнительно содержит этап, на котором посылают MIMO-передачу на несколько UE с использованием общей матрицы предварительного кодирования.
36. Способ по п.32, в котором выбор из второй группы нескольких UE единовременно для MIMO-передачи содержит этап, на котором выбирают из второй группы несколько UE, выбирающих различные векторы предварительного кодирования, причем способ дополнительно содержит этап, на котором посылают MIMO-передачу на несколько UE с использованием восстановленной матрицы предварительного кодирования, полученной на основе выбранных векторов предварительного кодирования.
37. Устройство для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
средство классификации пользовательского оборудования (UE) по нескольким группам, содержащим первую группу и вторую группу;
средство выбора из первой группы одного UE единовременно для передачи с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и
средство выбора из второй группы нескольких UE единовременно для MIMO-передачи.
38. Устройство по п.37, в котором средство классификации UE содержит средство отнесения каждого UE к первой группе или второй группе на основе числа антенн в UE и числа антенн в узле В.
39. Устройство по п.37, в котором средство единовременного выбора из второй группы нескольких UE для MIMO-передачи содержит средство выбора из второй группы нескольких UE, выбирающих различные столбцы общей матрицы предварительного кодирования, причем устройство дополнительно содержит средство посылки MIMO-передачи на несколько устройств UE с использованием общей матрицы предварительного кодирования.
40. Устройство по п.37, в котором средство единовременного выбора из второй группы нескольких UE для MIMO-передачи содержит средство выбора из второй группы нескольких UE, выбирающих различные векторы предварительного кодирования, причем устройство дополнительно содержит средство посылки MIMO-передачи на несколько UE с использованием восстановленной матрицы предварительного кодирования, полученной на основе выбранных векторов предварительного кодирования.
41. Пользовательское оборудование (UE) для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
процессор, сконфигурированный для генерации информации индикатора качества канала (CQI) первым способом в случае, если UE отнесено к первой группе из нескольких групп, при этом первая группа содержит UE, предназначенные для раздельного внесения в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO), и для генерации CQI-информации вторым способом в случае, если UE отнесено ко второй группе из нескольких групп, при этом вторая группа содержит UE, которые могут быть совместно внесены в расписание на MIMO-передачу; и
память, соединенную с процессором, причем память сконфигурирована для хранения кода, исполняемого процессором.
42. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для генерации CQI-информации посредством распределения суммарной мощности передачи в узле В по выбранному числу потоков данных в случае, если UE отнесено к первой группе, и для генерации CQI-информации посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, посланных узлом В, в случае, если UE отнесено ко второй группе.
43. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для генерации CQI-информации с последовательным подавлением помех (SIC) в случае, если UE отнесено к первой группе, и для генерации CQI-информации без SIC в случае, если UE отнесено ко второй группе.
44. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для выбора матрицы предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования, для выбора по меньшей мере одного столбца выбранной матрицы предварительного кодирования и для отсылки информации обратной связи, содержащей выбранную матрицу предварительного кодирования, по меньшей мере один выбранный столбец выбранной матрицы предварительного кодирования, а также CQI-информацию.
45. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для выбора матрицы предварительного кодирования из первого множества матриц предварительного кодирования в случае, если UE отнесено к первой группе, и для выбора матрицы предварительного кодирования из второго множества матриц предварительного кодирования, если UE отнесено ко второй группе.
46. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для приема MIMO-передачи, посланной только на данное UE, если оно отнесено к первой группе, и для приема MIMO-передачи, посланной на данное UE и по меньшей мере на одно другое UE, если оно отнесено ко второй группе.
47. Пользовательское оборудование по п.41, в котором процессор сконфигурирован для приема сигналов, указывающих, отнесено ли UE к первой группе или ко второй группе.
48. Способ обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на которых генерируют информацию индикатора качества канала (CQI) первым способом, если пользовательское оборудование (UE) отнесено к первой группе из нескольких групп, при этом первая группа содержит UE, предназначенные для раздельного внесения в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и генерируют CQI-информацию вторым способом, если UE отнесено ко второй группе из нескольких групп, при этом вторая группа содержит UE, которые могут быть совместно внесены в расписание на MIMO-передачу.
49. Способ по п.48, в котором генерация CQI-информации первым способом содержит этап, на котором генерируют CQI-информацию посредством распределения суммарной мощности передачи в узле В по выбранному числу потоков данных, или с последовательным подавлением помех (SIC), или посредством распределения суммарной мощности передачи по выбранному числу потоков данных и с SIC, и в котором генерация CQI-информации вторым способом содержит этап, на котором генерируют CQI-информацию посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, или без SIC, или посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных и без SIC.
50. Способ по п.48, дополнительно содержащий этапы, на которых
выбирают матрицу предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования; выбирают по меньшей мере один столбец выбранной матрицы предварительного кодирования; и отсылают информацию обратной связи, содержащую выбранную матрицу предварительного кодирования, по меньшей мере один выбранный столбец выбранной матрицы предварительного кодирования и CQI-информацию.
51. Способ по п.48, дополнительно содержащий этапы, на которых выбирают матрицу предварительного кодирования из первого множества матриц предварительного кодирования, если UE отнесено к первой группе; и выбирают матрицу предварительного кодирования из второго множества матриц предварительного кодирования, если UE отнесено ко второй группе.
52. Устройство для обеспечения передачи данных в системе беспроводной связи, содержащее
средство генерации информации индикатора качества канала (CQI) первым способом, если пользовательское оборудование (UE) отнесено к первой группе из нескольких групп, при этом первая группа содержит UE, предназначенные для раздельного внесения в расписание на передачу с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO); и
средство генерации CQI-информации вторым способом, если UE отнесено ко второй группе из нескольких групп, при этом вторая группа содержит UE, которые могут быть совместно внесены в расписание на MIMO-передачу.
53. Устройство по п.52, в котором средство генерации CQI-информации первым способом содержит средство генерации CQI-информации посредством распределения суммарной мощности передачи в узле В по выбранному числу потоков данных, или с последовательным подавлением помех (SIC), или посредством распределения суммарной мощности передачи по выбранному числу потоков данных и с SIC, и в котором средство генерации CQI-информации вторым способом содержит средство генерации CQI-информации посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных, или без SIC, или посредством распределения суммарной мощности передачи по максимальному числу потоков данных и без SIC.
54. Устройство по п.52, дополнительно содержащее средство выбора матрицы предварительного кодирования из множества матриц предварительного кодирования; средство выбора по меньшей мере одного столбца выбранной матрицы предварительного кодирования; и средство отсылки информации обратной связи, содержащей выбранную матрицу предварительного кодирования, по меньшей мере один выбранный столбец выбранной матрицы предварительного кодирования и CQI-информацию.
RU2008141306/09A 2006-03-20 2007-03-19 Группировка пользователей для mimo-передачи в системе беспроводной связи RU2390948C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US78483706P 2006-03-20 2006-03-20
US60/784,837 2006-03-20
US78560106P 2006-03-24 2006-03-24
US60/785,601 2006-03-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2390948C1 true RU2390948C1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=38255372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008141306/09A RU2390948C1 (ru) 2006-03-20 2007-03-19 Группировка пользователей для mimo-передачи в системе беспроводной связи

Country Status (17)

Country Link
US (1) US8914015B2 (ru)
EP (1) EP1997255B1 (ru)
JP (2) JP2009530987A (ru)
KR (1) KR101131753B1 (ru)
CN (1) CN101405978B (ru)
AR (1) AR059991A1 (ru)
AU (1) AU2007226913A1 (ru)
BR (1) BRPI0708952B8 (ru)
CA (3) CA2823572A1 (ru)
ES (1) ES2556129T3 (ru)
IL (1) IL193629A0 (ru)
MX (1) MX2008011987A (ru)
NO (1) NO20084392L (ru)
NZ (1) NZ570779A (ru)
RU (1) RU2390948C1 (ru)
TW (1) TWI360315B (ru)
WO (1) WO2007109630A1 (ru)

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100735373B1 (ko) * 2006-02-06 2007-07-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 시스템
US20150030058A9 (en) * 2006-05-17 2015-01-29 Texas Instruments Inc. Cqi feedback for mimo deployments
EP2854304B1 (en) * 2006-08-18 2016-02-03 Qualcomm Incorporated Feedback of precoding control indication (PCI) and channel quality indication (CQI) in a wireless communication system
US7839835B2 (en) * 2006-08-22 2010-11-23 Nec Laboratories America, Inc. Quantized precoding over a set of parallel channels
KR20090087907A (ko) * 2006-12-06 2009-08-18 톰슨 라이센싱 다중-입력 다중-출력(mimo) 시스템에서의 오버헤드의 감소
US8861356B2 (en) * 2007-03-13 2014-10-14 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for prioritized information delivery with network coding over time-varying network topologies
JP4889532B2 (ja) * 2007-03-20 2012-03-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置及び方法
JP5113239B2 (ja) * 2007-03-26 2013-01-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信ネットワークに関する方法および構成
BRPI0809746B1 (pt) 2007-04-20 2020-06-16 Interdigital Technology Corporation Método e aparelho para sinalização de informações de controle em modo MIMO
JP5249316B2 (ja) * 2007-04-30 2013-07-31 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 複数ユーザのmimoシステムにおいて情報をプリコーディングする方法
TWI446740B (zh) * 2007-04-30 2014-07-21 Koninkl Philips Electronics Nv 在多重輸出入背景中的通信方法
EP2166675B1 (en) * 2007-05-10 2017-05-03 Alcatel Lucent Method and device for pre-processing data to be transmitted in multi input communication system
US7983710B2 (en) * 2007-05-31 2011-07-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of coordinated wireless downlink transmission
CN101743699B (zh) * 2007-06-27 2014-05-28 艾利森电话股份有限公司 Su-mimo和mu-mimo之间的模式切换的方法、基站和终端
EP2023502B1 (en) * 2007-08-10 2013-12-11 Alcatel Lucent A method of providing a broadcast of multicast service in a digital wireless communication network
US20090075686A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-19 Gomadam Krishna S Method and apparatus for wideband transmission based on multi-user mimo and two-way training
WO2009045734A2 (en) * 2007-10-01 2009-04-09 Lucent Technologies, Inc. Multiplexing pucch information
US20090093221A1 (en) * 2007-10-08 2009-04-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for signaling interference information for multi-user mimo
EP2750304B1 (en) * 2007-10-08 2018-02-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements for signaling control information in a communication system
CN101821716B (zh) 2007-10-11 2017-07-07 高通股份有限公司 调度下载:实现后台过程以接收广播数据
EP2056548B1 (en) * 2007-10-30 2011-11-30 Alcatel Lucent Method and apparatus for signal precoding in communication systems
CN101472292B (zh) * 2007-12-28 2012-05-30 株式会社Ntt都科摩 多用户多输入多输出***、基站、用户设备和cqi反馈方法
KR100991793B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-03 엘지전자 주식회사 셀간 간섭 감소 방법
KR101369340B1 (ko) * 2008-01-25 2014-03-26 삼성전자주식회사 다중안테나 통신시스템에서 피드백 채널을 할당하는 방법및 장치
KR101351289B1 (ko) 2008-01-30 2014-01-14 알까뗄 루슨트 장기 통계 csi 보조 mu―mimo 스케줄링 방법, 기지국 및 이용자 디바이스
KR101381465B1 (ko) * 2008-02-20 2014-04-04 삼성전자주식회사 채널 상태 정보를 피드백하는 공간 다중 접속 방식의 통신시스템 및 이를 지원하는 방법
WO2009109913A2 (en) * 2008-03-03 2009-09-11 Runcom Technologies Ltd. Low complexity user selection for sdma
US8565329B2 (en) * 2008-06-03 2013-10-22 Ntt Docomo, Inc. Soft output M-algorithm receiver structures with generalized survivor selection criteria for MIMO systems
US20090323849A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing multiple-input multiple-output wireless communications
US8644288B2 (en) * 2008-07-31 2014-02-04 Motorola Mobility Llc Uplink spatial division multiple access (SDMA) user pairing and scheduling
US8705484B2 (en) * 2008-08-15 2014-04-22 Ntt Docomo, Inc. Method for varying transmit power patterns in a multi-cell environment
US8451951B2 (en) * 2008-08-15 2013-05-28 Ntt Docomo, Inc. Channel classification and rate adaptation for SU-MIMO systems
US8542640B2 (en) * 2008-08-28 2013-09-24 Ntt Docomo, Inc. Inter-cell approach to operating wireless beam-forming and user selection/scheduling in multi-cell environments based on limited signaling between patterns of subsets of cells
US8855221B2 (en) * 2008-09-15 2014-10-07 Ntt Docomo, Inc. Method and apparatus for iterative receiver structures for OFDM/MIMO systems with bit interleaved coded modulation
WO2010031893A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Nokia Corporation Apparatuses, methods and computer programs for conveying information
US8654715B2 (en) * 2008-10-24 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods providing mobile transmit diversity
US8654705B2 (en) * 2008-10-24 2014-02-18 Qualcomm Incorporated System and method for supporting multiple reverse link data streams
EP2341731B1 (en) * 2008-10-30 2017-08-02 Alcatel Lucent Cooperative type conversion technique of multi-sector cooperative communication
KR101604871B1 (ko) * 2008-12-12 2016-03-18 한국전자통신연구원 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 기법을 이용하는 통신 시스템
EP2197125B1 (en) * 2008-12-12 2018-07-25 Electronics and Telecommunications Research Institute Communication system using multi-user multiple input multiple output (mu-mimo) communication scheme
WO2010080632A2 (en) * 2008-12-18 2010-07-15 Nec Laboratories America, Inc. Mu-mimo-ofdma systems and methods for servicing overlapping co-scheduled users
KR101673497B1 (ko) 2009-01-05 2016-11-07 마벨 월드 트레이드 리미티드 Mimo 통신 시스템을 위한 프리코딩 코드북들
US8385441B2 (en) 2009-01-06 2013-02-26 Marvell World Trade Ltd. Efficient MIMO transmission schemes
US8320479B2 (en) * 2009-02-25 2012-11-27 Alcatel Lucent Ranking and grouping of transmissions in communication system
US8238483B2 (en) 2009-02-27 2012-08-07 Marvell World Trade Ltd. Signaling of dedicated reference signal (DRS) precoding granularity
US8830918B2 (en) 2009-03-16 2014-09-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing uplink transmit diversity
TWI538428B (zh) * 2009-03-17 2016-06-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 在網路中通信的方法、副站台及主站台
TWI517620B (zh) 2009-03-17 2016-01-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 在多輸入多輸出(mimo)網路中通信的方法及裝置
WO2010105439A1 (zh) * 2009-03-20 2010-09-23 华为技术有限公司 反馈和接收预编码控制指示信息的方法及通信设备
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
EP2413658B1 (en) * 2009-03-25 2015-03-11 Alcatel Lucent Method and equipment for controlling co-channel interference in wireless communication system
KR101800294B1 (ko) * 2009-04-02 2017-12-20 삼성전자주식회사 다중 셀 통신 시스템에서 셀 가장자리 사용자의 에러를 최소화하기 위한 장치 및 방법
JP5607143B2 (ja) * 2009-04-21 2014-10-15 マーベル ワールド トレード リミテッド 通信方法、通信装置、携帯通信端末、チップセット、および、通信システム
US20110105137A1 (en) * 2009-04-23 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Rank and precoding indication for mimo operation
US20110103510A1 (en) * 2009-04-23 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Rank and precoding indication for mimo operation
EP2425542B1 (en) * 2009-04-27 2014-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting/receiving apparatus and method thereof in codebook based multiple antenna system
US9048977B2 (en) * 2009-05-05 2015-06-02 Ntt Docomo, Inc. Receiver terminal driven joint encoder and decoder mode adaptation for SU-MIMO systems
US8526351B2 (en) * 2009-06-05 2013-09-03 Broadcom Corporation Channel characterization and training within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8582485B2 (en) * 2009-06-05 2013-11-12 Broadcom Corporation Scheduled clear to send (CTS) for multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8923143B2 (en) * 2009-06-29 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Open loop channel reporting in a wireless communication system
US20110194504A1 (en) * 2009-08-12 2011-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo)
US9137802B2 (en) * 2009-08-18 2015-09-15 Qualcomm Incorporated DL MU-MIMO operation in LTE-A
US9584199B2 (en) * 2009-09-21 2017-02-28 Kathrein-Werke Kg User group specific beam forming in a mobile network
US8977309B2 (en) * 2009-09-21 2015-03-10 Kathrein-Werke Kg Antenna array, network planning system, communication network and method for relaying radio signals with independently configurable beam pattern shapes using a local knowledge
DE102009043439A1 (de) * 2009-09-29 2011-03-31 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zur Messung der Kanalqualitäts-Rückmeldungen von Mobilstationen
CN102035619B (zh) * 2009-09-29 2016-05-25 电信科学技术研究院 信道质量信息反馈的方法、***和设备
US8675794B1 (en) 2009-10-13 2014-03-18 Marvell International Ltd. Efficient estimation of feedback for modulation and coding scheme (MCS) selection
WO2011046353A2 (en) * 2009-10-13 2011-04-21 Pantech Co.,Ltd. Method for transmission of cell-specific information of base station in coordinated multi-point transmission/reception system
US8917796B1 (en) 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
US20110228730A1 (en) * 2009-10-30 2011-09-22 Qualcomm Incorporated Scheduling simultaneous transmissions in wireless network
JP5669854B2 (ja) 2009-11-09 2015-02-18 マーベル ワールド トレード リミテッド 調整送信を利用する基地局にフィードバックデータを送信するための方法及び装置、並びに調整送信スキームを利用する基地局及びフィードバックデータを送信する移動通信端末を備えたシステム
KR101559295B1 (ko) * 2009-12-04 2015-10-12 삼성전자주식회사 공간 분할 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 이용하는 통신 시스템
JP5637486B2 (ja) * 2009-12-17 2014-12-10 マーベル ワールド トレード リミテッド 交差偏波アンテナ用のmimoフィードバックスキーム
WO2011083417A2 (en) * 2010-01-07 2011-07-14 Marvell World Trade Ltd Signaling of dedicated reference signal (drs) precoding granularity
EP2524448B1 (en) 2010-01-11 2020-03-11 Koninklijke Philips N.V. A method for configuring a transmission mode in a wireless network
JP5258002B2 (ja) * 2010-02-10 2013-08-07 マーベル ワールド トレード リミテッド Mimo通信システムにおける装置、移動通信端末、チップセット、およびその方法
KR101706943B1 (ko) * 2010-02-23 2017-02-15 엘지전자 주식회사 채널품질정보 전송방법 및 사용자기기와, 다중사용자 데이터 전송방법 및 기지국
EP2548311B1 (en) * 2010-03-19 2016-05-25 Fujitsu Limited Cell selection for multi-cell mimo transmission
US8687741B1 (en) 2010-03-29 2014-04-01 Marvell International Ltd. Scoring hypotheses in LTE cell search
KR101060857B1 (ko) * 2010-03-31 2011-08-31 (주)휴맥스 Mimo 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법 및 장치
JP5757994B2 (ja) 2010-04-20 2015-08-05 テレコム・イタリア・エッセ・ピー・アー ワイヤレス通信の方法及びシステム、対応するネットワーク及びコンピュータプログラム製品
KR101036960B1 (ko) * 2010-04-26 2011-05-25 인하대학교 산학협력단 다중 사용자 mimo 시스템에서의 데이터스트림 할당 방법 및 장치
KR20120007345A (ko) * 2010-07-14 2012-01-20 아주대학교산학협력단 통신 시스템에서의 신호 전송장치 및 방법
WO2012039659A1 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Antenna device and method in a mimo system
JP2012100254A (ja) 2010-10-06 2012-05-24 Marvell World Trade Ltd Pucchフィードバックのためのコードブックサブサンプリング
US8615052B2 (en) * 2010-10-06 2013-12-24 Marvell World Trade Ltd. Enhanced channel feedback for multi-user MIMO
PL2630736T3 (pl) * 2010-10-19 2017-10-31 Ericsson Telefon Ab L M Urządzenie antenowe i sposób prekodowania danych w systemie wielowejściowym-wielowyjściowym
US8457029B2 (en) * 2010-10-25 2013-06-04 Broadcom Corporation Transitioning from MIMO to SISO to save power
US8908600B2 (en) * 2010-10-26 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Channel state information feedback frame format and feedback rules for very high throughput wireless systems
US9130631B2 (en) 2010-11-03 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Beamforming feedback format
KR101698365B1 (ko) 2010-12-01 2017-01-20 삼성전자주식회사 그룹 아이디를 할당하는 액세스 포인트 및 그룹 아이디 할당 방법
US20120140842A1 (en) * 2010-12-06 2012-06-07 Qualcomm Incorporated Signaling to protect advanced receiver performance in wireless local area networks (lans)
US9287944B2 (en) * 2010-12-20 2016-03-15 Celeno Communications Ltd. System and method for allowing multiple stations in a network to use MU-MIMO transmit beamforming
US9048970B1 (en) 2011-01-14 2015-06-02 Marvell International Ltd. Feedback for cooperative multipoint transmission systems
US8730989B2 (en) * 2011-02-11 2014-05-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for closed loop transmit diversity transmission initial access
US8861391B1 (en) 2011-03-02 2014-10-14 Marvell International Ltd. Channel feedback for TDM scheduling in heterogeneous networks having multiple cell classes
WO2012127586A1 (ja) 2011-03-18 2012-09-27 富士通株式会社 無線通信システム、移動局、基地局、及び無線通信方法
EP2692068B1 (en) 2011-03-31 2019-06-19 Marvell World Trade Ltd. Channel feedback for cooperative multipoint transmission
CN102752033B (zh) * 2011-04-22 2017-07-04 株式会社Ntt都科摩 移动通信***中多用户信道质量的确定方法及其用户终端和基站
CN102752083B (zh) 2011-04-22 2017-12-12 株式会社Ntt都科摩 一种实现多点协作传输配置的方法
US8553669B2 (en) * 2011-05-09 2013-10-08 Cox Communications, Inc. Systems and methods for assigning customers to groups for the transmission of broadband data signals
US8730934B2 (en) * 2011-05-09 2014-05-20 Cox Communications, Inc. Systems and methods for assigning a customer device to a group of customer devices for the transmission of broadband data signals
US9369895B2 (en) 2011-06-07 2016-06-14 Snu R&Db Foundation Method and device for channel measurement in a wireless LAN system
US8743988B2 (en) * 2011-07-29 2014-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission mode adaptation in a wireless network
US8923427B2 (en) 2011-11-07 2014-12-30 Marvell World Trade Ltd. Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
US9020058B2 (en) 2011-11-07 2015-04-28 Marvell World Trade Ltd. Precoding feedback for cross-polarized antennas based on signal-component magnitude difference
WO2013068974A1 (en) 2011-11-10 2013-05-16 Marvell World Trade Ltd. Differential cqi encoding for cooperative multipoint feedback
US9220087B1 (en) 2011-12-08 2015-12-22 Marvell International Ltd. Dynamic point selection with combined PUCCH/PUSCH feedback
US8902842B1 (en) 2012-01-11 2014-12-02 Marvell International Ltd Control signaling and resource mapping for coordinated transmission
WO2013104428A1 (en) * 2012-01-13 2013-07-18 Nec Europe Ltd. Method for operating a wireless network, a wireless network and a device
KR102109655B1 (ko) * 2012-02-23 2020-05-12 한국전자통신연구원 대규모 안테나 시스템에서의 다중 입력 다중 출력 통신 방법
EP2842361B1 (en) 2012-04-27 2019-03-27 Marvell World Trade Ltd. Coordinated multipoint (comp) communication between base-stations and mobile communication terminals
KR101971464B1 (ko) * 2012-06-29 2019-04-23 삼성전자주식회사 신호 간섭 여부에 따라 디투디 통신 모드를 선택하는 장치 및 방법
JP2014027608A (ja) * 2012-07-30 2014-02-06 Ntt Docomo Inc 基地局装置、ユーザ端末、通信システム及び通信制御方法
TWI478525B (zh) * 2013-01-23 2015-03-21 Academia Sinica 多使用者多天線系統之傳送速率動態調節機制
KR102252635B1 (ko) 2013-11-17 2021-05-18 핑 리앙 무선 네트워크를 위한 대형 mimo 다수 사용자 빔포밍 및 단일 채널 풀 듀플렉스장치 및 그 방법
CN105814858B (zh) 2013-12-20 2018-05-25 射频数字信号处理公司 多输入多输出无线通信***中的自适应预编码
KR102317372B1 (ko) 2013-12-20 2021-10-25 핑 리앙 Fdd mimo 무선 네트워크에서 채널 상태 정보를 획득하는 방법
US10070378B2 (en) * 2014-02-07 2018-09-04 Fortinet, Inc. Steering inherently autonomous wireless devices to access points based on MIMO (multiple input/ multiple output) capabilities of network components
KR101562557B1 (ko) * 2014-02-10 2015-10-23 한국과학기술원 Massive MIMO 하향링크를 위한 두 단계 빔포머 기반의 사용자 스케줄링 방법, 장치 및 기록매체
US9780860B1 (en) * 2014-10-31 2017-10-03 Sprint Spectrum L.P. Systems and methods for controlling a reference signal mode to facilitate beamforming
JP5937178B2 (ja) * 2014-11-17 2016-06-22 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated ブロードキャストデータを受信するための背景処理を可能とするスケジューリングされたダウンロード
US20160226647A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Reference precoding vectors for multiple rank indications for channel quality indication (cqi) reporting in a wireless
US10355895B2 (en) 2015-03-11 2019-07-16 Phluido, Inc. Baseband unit with adaptive fronthaul link for a distributed radio access network
TWI572092B (zh) * 2015-06-23 2017-02-21 啟碁科技股份有限公司 無線通訊裝置與控制天線陣列的方法
US10122492B2 (en) * 2015-06-28 2018-11-06 RF DSP Inc. Channel state information acquisition in a wireless communication system
US10064217B2 (en) * 2015-10-16 2018-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enabling flexible numerology in multi-user MIMO system
TWI616112B (zh) * 2016-06-07 2018-02-21 和碩聯合科技股份有限公司 傳輸資料的方法、基地台和電腦程式產品
EP3301824B1 (en) * 2016-09-28 2020-06-17 Intel IP Corporation Communication network component and method for requesting channel information
US12016084B2 (en) 2018-01-04 2024-06-18 Commscope Technologies Llc Management of a split physical layer in a radio area network
US10826576B1 (en) 2018-12-06 2020-11-03 Sprint Spectrum L.P. Use of RF stability as basis to control configuration of MU-MIMO service
US10412691B1 (en) 2018-12-06 2019-09-10 Sprint Spectrum, L.P. Use of power headroom as basis to control configuration of MU-MIMO service
US11140639B1 (en) 2018-12-06 2021-10-05 Sprint Spectrum L.P. Use of power class as basis to control configuration of MU-MIMO service
US10470073B1 (en) * 2018-12-06 2019-11-05 Sprint Spectrum L.P. Use of block error rate as basis to control configuration of MU-MIMO service
US10602478B1 (en) 2018-12-06 2020-03-24 Sprint Spectrum L.P. Use of mobility as basis to control configuration of MU-MIMO service
US10893572B2 (en) 2019-05-22 2021-01-12 Google Llc User-equipment-coordination set for disengaged mode
US10771128B1 (en) 2019-06-24 2020-09-08 Sprint Communcations Company L.P. Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) user equipment (UE) grouping with geographic correlation factors
CN112567880A (zh) 2019-07-25 2021-03-26 谷歌有限责任公司 用户设备协调集重新分组
US11350439B2 (en) 2019-08-13 2022-05-31 Google Llc User-equipment-coordination-set control aggregation
EP3997798B1 (en) 2019-09-19 2024-05-22 Google LLC User-equipment-coordination-set selective participation
CN113498076A (zh) * 2020-03-20 2021-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 基于o-ran的性能优化配置方法与设备
WO2022255758A1 (ko) * 2021-06-01 2022-12-08 삼성전자 주식회사 Mimo 무선 통신 시스템을 위한 스케줄링 방법 및 그 전자 장치
US12015960B1 (en) * 2021-09-02 2024-06-18 T-Mobile Innovations Llc System and method for redirection to optimal antenna arrays
US20230231600A1 (en) * 2022-01-19 2023-07-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems, methods, and apparatus for determining precoding information for beamforming

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5732353A (en) 1995-04-07 1998-03-24 Ericsson Inc. Automatic control channel planning in adaptive channel allocation systems
US7047016B2 (en) 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7453801B2 (en) * 2001-11-08 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Admission control and resource allocation in a communication system supporting application flows having quality of service requirements
US7551546B2 (en) * 2002-06-27 2009-06-23 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US7158804B2 (en) * 2002-11-27 2007-01-02 Lucent Technologies Inc. Uplink scheduling for wireless networks
US7508798B2 (en) * 2002-12-16 2009-03-24 Nortel Networks Limited Virtual mimo communication system
US20040228349A1 (en) * 2003-01-10 2004-11-18 Sophie Vrzic Semi-distributed scheduling scheme for the reverse link of wireless systems
KR100790092B1 (ko) * 2003-08-18 2007-12-31 삼성전자주식회사 다중 사용자 다중 입력 다중 출력 방식을 사용하는 무선통신 시스템에서 자원 스케쥴링 장치 및 방법
US8705659B2 (en) 2003-11-06 2014-04-22 Apple Inc. Communication channel optimization systems and methods in multi-user communication systems
FI20031702A0 (fi) 2003-11-21 2003-11-21 Nokia Corp Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä
US8406235B2 (en) * 2003-11-26 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Quality of service scheduler for a wireless network
KR101163225B1 (ko) 2003-12-11 2012-07-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템의 제어신호 전송방법
CN100555906C (zh) 2003-12-19 2009-10-28 艾利森电话股份有限公司 基于mimo的通信***中的方法和设备
WO2005062497A1 (en) 2003-12-22 2005-07-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A measurement method for spatial scheduling
US20050250544A1 (en) 2004-05-07 2005-11-10 Stephen Grant Base station, mobile terminal device and method for implementing a selective-per-antenna-rate-control (S-PARC) technique in a wireless communications network
US8045599B2 (en) * 2005-02-17 2011-10-25 Sony Corporation Selection of training sequences for multiple-in multiple-out transmissions
KR100950644B1 (ko) * 2005-03-04 2010-04-01 삼성전자주식회사 다중사용자 다중입출력 시스템의 피드백 방법
US7940640B2 (en) * 2006-01-20 2011-05-10 Nortel Networks Limited Adaptive orthogonal scheduling for virtual MIMO system

Also Published As

Publication number Publication date
CN101405978A (zh) 2009-04-08
KR20080110839A (ko) 2008-12-19
TW200803233A (en) 2008-01-01
CN101405978B (zh) 2013-11-06
BRPI0708952A2 (pt) 2011-06-14
CA2823572A1 (en) 2007-09-27
KR101131753B1 (ko) 2012-04-06
WO2007109630A1 (en) 2007-09-27
JP5497218B2 (ja) 2014-05-21
NO20084392L (no) 2008-10-20
AU2007226913A1 (en) 2007-09-27
AR059991A1 (es) 2008-05-14
EP1997255A1 (en) 2008-12-03
ES2556129T3 (es) 2016-01-13
IL193629A0 (en) 2009-05-04
CA2643512C (en) 2013-11-19
US8914015B2 (en) 2014-12-16
BRPI0708952B8 (pt) 2020-01-21
NZ570779A (en) 2010-08-27
TWI360315B (en) 2012-03-11
BRPI0708952B1 (pt) 2019-10-08
CA2643512A1 (en) 2007-09-27
CA2823573A1 (en) 2007-09-27
MX2008011987A (es) 2008-10-03
JP2013168953A (ja) 2013-08-29
US20070223423A1 (en) 2007-09-27
JP2009530987A (ja) 2009-08-27
EP1997255B1 (en) 2015-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2390948C1 (ru) Группировка пользователей для mimo-передачи в системе беспроводной связи
US8457235B2 (en) Method of transmitting feedback data in multiple antenna system
US8233939B2 (en) Multiuser sector micro diversity system
JP5165059B2 (ja) 多重アンテナシステムにおけるフィードバックデータの伝送方法
EP2188912B1 (en) A method for transmitting channel quality information in a multiple input multiple output system
EP2137835B1 (en) Method of transmitting data in multiple antenna system
JP5335778B2 (ja) マルチユーザ・マルチ入力・マルチ出力(mu−mimo)ワイヤレス通信システムを動作させる方法及びシステム
JP4945333B2 (ja) 無線システム、基地局装置および端末装置
JP2009530987A5 (ru)
EP2690797B1 (en) Signal transmitting method and device in a multi-node system.
CN103098383A (zh) 用于无线网络中的pucch子带反馈信令的***和方法
KR20080111774A (ko) 다중 안테나 시스템에서 제어정보 전송 방법
EP1695456A1 (en) Method and apparatus in a mimo based communication system
KR101706943B1 (ko) 채널품질정보 전송방법 및 사용자기기와, 다중사용자 데이터 전송방법 및 기지국
US20130016680A1 (en) Systems and Methods for Multi-User MIMO
KR20090016374A (ko) 다중안테나 시스템에서의 제어신호 전송 방법 및 채널 정보전송 방법
US10128977B2 (en) Transmitting a first and a second channel quality information between two network elements
CN103138902B (zh) 数据发送方法及装置