TWM289003U - Channel sounding for improved system performance - Google Patents

Channel sounding for improved system performance Download PDF

Info

Publication number
TWM289003U
TWM289003U TW094213694U TW94213694U TWM289003U TW M289003 U TWM289003 U TW M289003U TW 094213694 U TW094213694 U TW 094213694U TW 94213694 U TW94213694 U TW 94213694U TW M289003 U TWM289003 U TW M289003U
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
processor
channel
zhou zhou
transmitter
receiver
Prior art date
Application number
TW094213694U
Other languages
English (en)
Inventor
Joseph S Levy
Original Assignee
Interdigital Tech Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Interdigital Tech Corp filed Critical Interdigital Tech Corp
Publication of TWM289003U publication Critical patent/TWM289003U/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/26Monitoring; Testing of receivers using historical data, averaging values or statistics
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • H04B7/0421Feedback systems utilizing implicit feedback, e.g. steered pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • H04B7/0434Power distribution using multiple eigenmodes
    • H04B7/0443Power distribution using multiple eigenmodes utilizing "waterfilling" technique
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems 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
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/323Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the physical layer [OSI layer 1]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/324Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer [OSI layer 2], e.g. HDLC

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

M289003
未案是關於無線通信系統,卢 、, 信道與系統性能的方法及裝=。曰—種改善無線通信系統的 -四、創作說明(1) & %技術 =突分頻多工技術(以下簡避 輸方 副載 述副 故能 =,其中使用者數據被分離 M)是關於一種數據谓 〉卜傳輸,而每一副載波的:車:小的數據流’並使用 卞。酬的效能起因於所總可用傳輸帶寬 戍一有效率的傳輪』:在傳輸過程中干擾彼此, 下簡稱ΜΙΜ。)是關於-無線傳輪與接 吃案:、中毛射為與接收器皆使用多重天線來傳輪盘& 厂ΜΙΜΟ糸統利用由所述多重天線的存在所創造 烛或空間多路複用選擇來增加輸貫量。 間夕 對 ▼ ; OFDM-Μ IΜ0系統的持續挑戰是系統性能,亦即容量、 部' 度專寺 朝者這個方向,許多技術已被提出來改呈 $知,信道容量及/或可靠度。所述技術的一範例稱為”、、主 取’另一範例是功率控制。注水及功率控制描述過程, ^ Q —發射器使用來自系統的一接收器來估計信道狀死。 作錄這些估计’所述發射器企圖以能考里到k道狀;兄迷田 $化信道性能的方式來傳輸使用耆數據。在類似的技術攻 ,注入及功率控制依賴傳輸信道的知識,經由回授信
第7貢 M289003 四、創作說明(2) 號,以最佳化信道性能。然而,關於這些回授信號的上端 信號是重要的,且通常限制了系統性能的任何潛在增加。 Λ外,回授信號的產生與傳輸造成了延遲,其亦限制了系 統性能的潛在增加。這些回授信號的缺點在具有快速改變 信道狀況的系統、傳輸大量數據的系統、及/或使用大量 副載波的系統中是特別明顯的。 因此,設計出一方法及裝置來有效率地估計現行用於改善 OF DM-ΜΙΜΟ系統的整體系統性能的信道狀況是值得期待 #。 新型内容 本創作是一種用於改善在多輸入多輸出(Μ I Μ0 )正交分頻多 工(OFDM )無線通信系統中系統性能的方法與裝置。一種發 射器產生及傳輸一低速率信號至其所欲的接收器。在接收 到所述低速率信號時,所述所欲的接收器產生以及傳輸一 信道聲響響應(以下簡稱CSR),所述信道聲響響應是一種 具有預定傳輸格式以及攜帶預定資訊的短脈衝。所述發射 ϋ然後分析所述信道聲響響應並且判定上行鏈路信道響 應,估計下行鏈路信道響應以及基於分析與下行鏈路響應 估計來決定適合的傳輸參數設定。傳輸參數的調整可於 MAC層或是ΡΗΥ層或是兩者的組合中進行,在根據所決定的 傳輸設定調整其傳輸參數及調制帶有使用者數據的副載波 後,發射器在一較佳的帶寬部分將所述使用者數據傳輸至
M289003 _四、創作說明(3) 接收器。在一較佳的實施例中,發射器也產生及傳輸一傳 輸格式控制(以下簡稱TFC)信號至所述接收器,所述傳輸 格式控制(TF C )信號包含所決定的傳輸參數設定,包括副 載波調制貢訊。 實施方式 本案所提出的無線傳輸/接收單元(以下簡稱WTRU)包含 (但不受限於)一使用者設備,一移動站,固定或移動用 戶單元,尋令機或是可在一無線環境中操作的其他型式的 ϋ置。在本案中,所提出的基站包含(但不受限於)一節 點Β,站點控制器,接入點或是可在一無線環境中操作的 其他型式的裝置。 在一個較佳的實施例中,信道聲響脈衝乃被用來改善在使 用多重輸入多重輸出(ΜΙΜΟ)設備的正交分頻多工 (OFDM)中的信道與系統表現。舉例來說,所述聲響脈衝 可使多重輸入多重輸出正交分頻多工(以下簡稱ΜΙΜΟ-OFDM)發射器接入當時的信道狀況,因此格式化那些考量 |信道狀況而最佳化處理能力的傳輸數據封包。 根據此一實施例,一個多重輸入多重輸出正交分頻多工 (ΜΙΜΟ-OF DM)發射器會產生並傳輸一低速率信號至所想 要的接收器,例如傳輸一個聲響脈衝(CSRq)請求到所想 要的接收器。接收這樣的請求後,所述接收器會產生一個
M289003 _四、創作說明(4) 信道聲響脈衝(CSR),並將所述信道聲響脈衝傳輸至提 出請求的發射器。在較佳的狀況下,所述信道聲響脈衝是 二個經過預定傳輸參數格式化過的短叢集,進以確認供以 特定的系統組態與環境的所述信道聲響脈衝可成功地接 收。信道聲響脈衝所包含的資訊是發射器所能解讀的資 訊。在接收到信道聲響脈衝後,發射器會處理資訊並決定 當時的信道狀況。以這些決定為基礎’發射裔會调制使用 者數據至副載波並調整自身的傳輸參數,進以使用各種不 同的信道最佳化技術來最大化信道容量、可信賴度及/或 #使用者所請求的其他信道特徵表現,其中所述信道最佳 化技術包含注水與功率控制。利用信道聲響脈衝而不用傳 統的反餽信號來接入信道狀況乃使得發射器格式化以及傳 輸數據封包,這些數據封包可以在不引起傳統信道改善方 式的延遲與過量的所有缺點時將信道表現最佳化。 請參閱第1圖,第1圖描繪出了一個流程圖1 0 0,所述流程 圖10 0乃繪出了 一個用來改善在多重輸入多重輸出正交分 頻多工無線通信系統中的系統表現的信道聲響方案。在傳 II數據前,發射器會以低速率信號的形式產生一個信道聲 響反應請求,並將其傳輸至一接收器(步驟1 0 2)。較佳 的狀況是所述請求乃為一個包含來源(即一發射器)以及 目標(即所想要的接收器)資訊的低速率信號,例如一數 據封包頭。在接收與處理低速率信號以後(步驟1 0 4), 接收器會產生並傳輸一個預定的信道聲響響應(CSR)
第10頁 M289003 ,、創作說明(5) {步驟1 0 6),較佳的狀況是一個短叢集或脈衝,至發射 器。較佳地狀況是依據尺寸,符號數量,振幅等等來預先 定義CSR,進以確保在供有特定系統組態及/或接收器的分 派資源的發射器上能成功地接收。CSR中所包含的資訊是 發射器可用來接入當下信道狀況的資訊。 在發射器上接收CSR,且被視為是CSR—部分而傳輸的資訊 乃經過處理(步驟1 0 8)並且用來描繪當下信道狀況的特 徵(步驟1 1 0)。這個特徵化作用包含透過測量在每一個 费線上的各個接收副載波的振幅,相位,以及品質來決定 上鍊信道響應,並且估計下鍊信道的響應。舉例來說,如 果一個特定的副載波指出了 一個高錯誤率,那麼所述發射 器便不會用大量數據來調制副載波。相反地,如果一個特 定副載波以較低的錯誤率送抵所述發射器,那麼發射器便 會用使用者數據大量地調制副載波。 一旦信道狀況在上鍊中被獲知而且針對下鍊而進行評估 (步驟1 1 0),那麼發射器便會決定適當的傳輸參數設定 •步驟1 1 2),(例如:天線選擇,天線功率,帶寬選 擇,載波功率,載波編碼,載波調制等等),進行適當的 參數調整(步驟1 1 4),以及進行調制他的副載波(步驟 116),較佳地方式是透過使用注水:功率控制或是相似 的技術來達成。應所述注意的是,這些參數調整可能發生 在MAC層,在PHY層或是在兩者的組合中。格式化後的數據
第11頁 M289003 .四、創作說明(6) 封包接著會在所述帶寬的選取部分中 (Π 8)。隨意地,發射哭合、別至接收口口 測量(步驟U2a)的信道來自於當下以及先前CM 来來的信道狀況,•以最= 使得發射器能預測 ' 取彳土化未來數據傳輸的信道表現。 應所述瞭解的是一個通信鍊纟士 … 態地維拄签,卽栋曰*壯'口 、斤有仏道表現都是相對靜 此非常迅速地改變時。這個現象在右線對的表現可 ^異性的通信鍊結尤為明顯象在八有足夠帶寬以及空間 因此 售:::數^所接收到的 固定而只有解碼參數可以調整專傳輪^ 2包=尺寸可能被 將簡化T MAC層的複雜性。然❼,在:疋,數據封包 請求的附加複雜度,特別在職是建:層中仍存有其他被 行最終編瑪方案時。 -建構用來決定以及執 在傳輪格式化後的數據封包前,或是在值仏说1 據封包的同時,或是在傳輸格式化;==化後的數 • TFC)信號至接收器(步驟120)。這 :輪參數設定有關的資訊’並且辨識出經過調; 如:QPSK,16QAM’ 2 5 6QAM等等)調制過的副载木(= ^使用過的編碼形式與數據速率。將這類資訊提供給收 =作4 TFC信号虎的一*分是簡化整個接吹器解碼複雜产 ~大進步mu ’假使並未產個m信ς
第12頁
M289003 四、創作說明(7) 或是接收器並未成功接收 试與錯誤方法來決定他自 鲁誤方法在本案後文中以 ^號時,接收器便會透過一個嘗 己的TFC資訊,其中所述嘗試與 Π盲目的TFC檢測”表示。 為了更進一步地改善整個系 接受器可監控由系統中其他 評估他們自己與傳輸出上迷 結,以及保持這些信道狀况 t器通信時始用。 統的性能,發射器以及/或是 接收器所傳輸出的CSR信號、 CSR信號的接收器間的通信鏈 的一記錄,以供再次與所述接 中/ '第2圖’其顯示根據本創作而設置的一多重輸 9^入於正又/刀頻多工^1^〜〇?1)幻發射器2〇2以及接收器 以射器」〇2中包含一信道聲響信號處理器201,其用 藤# &低速箄響請求信號、用以處理接收到的信道聲響響 二Ij及較佳地,用以評估他自己與接收器間一通信 9ηΓ的信這狀況。另外,發射器2 0 2包含一 MAC層處理器 #、、所述MAC層處理器2 0 3用以設定包括數據速率、編碼 =式以及封包格式等等的數據傳輸參數;一實體層 2〇5,所述實體(ΡΗΥ)層處理器2 0 5,用以根據MAC參 «又疋處理為2 0 3 ’或是選擇性地根據實體(ρΗγ )層處理器 2 0 5自己的傳輸參數設定,再副載波以及傳輸天線 2 〇 7 h 2 〇 7 2,…2 0 7止展開數據位元;一矸自由選擇是否使用 =傳輸格式控制處理器(TFC)2〇6,所述傳輪格式控制處理 -(TFC) 2 0 6用以處理來自MAC層處理器2 0 3以及/或是實體
M289003 .四、創作說明(8) 乂 PHY)層處理器2 0 5的資訊;一可自由選擇是否使用的信號 監控處理器2 0 8,所述信號監控處理器2 0 8用以監控其他接 收器-發射器配對間傳輸的CSR信號;一可自由選擇是否使 用的記憶元件2 1 0,所述記憶元件2 1 0用以保持一信道狀況 妁記錄以及已決定的傳輸參數;以及複數個傳輸接收天線 2 0 7 ^ 2 0 7 ^ 2 0 7 ^ 接收器2 0 4中包含複數個傳輸接收天線2 0 9 h 2 0 9 2,··· 2 0 9 n; 一信道聲響處理器2 1 1,所述信道聲響處理器2 11用以處理 #道低速聲響請求、用以產生信道聲響響應(CSR)信號, 以及較佳地,用以評估他自己與其他發射器以及/或是接 收器間一通信鏈結的信道狀況。另外,接收器2 0 4包含一 可自由選擇是否使用的傳輸格式控制 (TF C )處理器2 1 3, 所述傳輸格式控制 (TFC)處理器21 3用以用以處理接收到 的TFC貢訊’以及用以精由屏敝^[貞測決定TFC育訊,一數據 封包處理器2 1 5,所述數據封包處理器2 1 5用以,根據由傳 輸格式控制 (TF C )處理器2 1 3所提供的資訊,將接收到的 數據封包解碼以及解調;一可自由選擇是否使用的信號監 •處理器2 1 7,所述信號監控處理器2 1 7用以監控由其他接 收器所傳輸的信道聲響響應(CSR)信號;一記憶元件2 1 9, 所述記憶元件2 1 9用以保持一信道狀況的記錄;以及一可 自由選擇是否使用的調整處理器2 2 1,所述調整處理器2 2 1 用以根據上述信道記錄,來調整傳輸參數。
第14頁 M289003 四、創作說明(9) 為了清楚並且完全是為了舉例的目的,在以下說明中,第 2圖中出現的發射器2 〇 2以及接收器2 0 4將以在一多重輸出 輪入正交分頻多工(ΜΙΜΟ - OF DM)系統中單獨運作的個別裝 置來說明。然而,可以理解的是,較佳地狀況下,這些裝 置2 0 2與204’如同一單獨多重輸出輸入正交分頻多工 (Μ I M0 - OF DM )網路裴置互相關聯的元件般同時存在地設 置,上述多重輸出輸入正交分頻多工(ΜΙΜΟ-OFDM)網路裝 置,好比第3圖中顯示的一基站或是一 WTRU。第3圖中的多 ^輸出輸入正交分頻多工(ΜΙΜΟ-OF DM)無線通信系統3 0 0包 —透過一無線界面通信的一基站3〇1與WTRU3 02,以及一 用以控制基站30 1的RNC250。如圖所示,基站301與 WTRU3 0 2都包含,根據本創作所設置的一發射哭2 〇卜接收 器2 0 4配對。 =頭f考第2圖,在發射器2〇2中,在處理一傳輸用的數據 Τ/Γ·』二低速信道聲響請求信號於信號聲響信號處理器 2 01中產生。接著,所述聲響請求傳給傳輸接收天線 2 0 7 h 2 0 7力2 〇 7 n’用以透過一無線介面傳輸至接收器 — 4。、根據所述低速請求的接收,接收器2〇4處理所述請 ,,亚於,、具有的信道聲響處理器211中產 響如同先前所描述的,信道聲響二; 衝格式,以確保在發射器202接收,以及 所知曉用來評估目前信道狀況的資訊。 一 ^ 达出所述信道聲響響應(CSR)到接收器的傳
M289003 _四、創作說明(10) 輸接枚天線2〇9l,2 0 9 2,…2 0 9只供^ 1寻輸到發射器2 0 2。 隨後在所述發射器2 0 2中接收所、十 送器的信道聲響處理器2〇1中CSR後,並且在所述傳 處理器201將做為所述CSR的一 ^理。所述的信道聲響 析,並且利用這個資訊來特徵化傳輸的資訊進行分 狀況,並且估計下行鏈路信珂在上行鏈路中的信道 廷到MAC層處理器2 〇 3及/或 二:。廷些信這特性隨後被 ^特性用來設定數據傳輪參數地勺=2 0 5’在那裡這些信 -線分配、副載波傳輸功率、值=括:副載波分配、傳輸 碼、帶寬選擇等。或者是,為了 = ”率、載波編 輸,所述的發射器2 0 2可能包含_八M ^要的帶寬來傳 於回_b , ^ 3 分離的處理哭f、、/7 + , 於圖式中),配置成當成一帶寬選 二U有出現 PHY層處理器2〇5隨後使用參昭傳呆作。所述的 最佳化方t,例如,注水::;;;;;”-信道容量 考疋任何其他信道性能最佳化方案,万案,或 數據封包、以使用者數據%劍 ^ σ 斤述的傳輸 圖式使用者數據凋制不同的副載波(沒有出 )’亚且映化所調制的副載波到所述的傳見於 2072、…、2〇八。所述的格式化數據封包送二f 帶3乂接收天線。2。71、2 0 7 2、…、傳輪到使用]二述 道S ^的接收器2〇4。或者是,所述的發射器2 0 2維“ /估計的經歷,以用來最佳化地傳輸下—牛μ ' 包。 ^铷卜步的數據封
第16頁 M289003 、創作說明(Π) ' " " " ---〜^一 在 包 傳輪所述的格式化數據封包前、後,或正在傳 的同時,另-個附加的TFC處理器2 0 6透過所 J ί ;;天線2 0 71、20 7 2、…、m產生且傳輸一TFC信^益 ^面上。所述的這個TFC信號向所述的接收器2 04指干傳 j據封^傳輸參數設定’並且辨識用來傳輸數據封包 ,編碼方案及調制方案(例如QPSK、16QA轉)的位置 疋副載波數據比特被傳送的位置)。 |如一 TFC信號被傳輸的話,所述的接收器m將接收所述 TFC信號亚且將在所述接收器額外的TFC處理器213中處 理所述TFC#旒。所述的這個TFC處理器21 3從所述的TFc信 就中抽出格式化與調制化的資訊並且將所述資訊送到所述 的數據封包處理器2 1 5,以用於解編碼及解調制所接收的 數據封包。否則,如果一 TFC信號沒有成功地被所述的接 收器2 0 4債測,所述的TFC處理器2 1 3將利用一盲目偵測類 型的處理來搜集可獲得的TFC資訊。 為了進一步改善系統容量及效率,所述的發射器2 〇 2與接 •器2 0 4可以利用他們各自的信號監控處理器2 〇 8、2 1 7監 ^由其他接收器(沒有出現於圖式中)所產生的CSRs,並且 k後評估及估計在他們本身與這些其他接收器間的信道狀 况。在所述的發射器2 0 2與接收器2 0 4上,他們各自的信號 聲響處理器2 0 1、2 1 1可以配置來執行這些評估與估計。或 者是’所述的發射器2 0 2與接收器2 0 4也可能包含額外的處
M289003 、四、創作說明(12) 理器(沒有出現於圖式中),以配置來作為根據各自的信道 評估而評估上行鏈路信道狀況的一信號分析器以及作為估 計下行鏈路信道狀況的一估計器的功能。 這個信道狀況資訊可以被所述的發射器2 0 2與接收器2 0 4用 來作為維持所述信道狀況經歷的資訊,以用來決定與這些 接收器進行下一步通信時的傳輸參數。所述的這個經歷可 以儲存於他們各自的記憶元件2 1 0、2 1 9中。 •據本創作的構想,所述的發射器2 0 2可能重新使用傳輸 參數設定,較佳者為由所述的MAC層處理器2 0 3及/或PHY層 處理器2 0 5所述定而儲存於額外記憶元件2 1 0中的傳輸參數 設定,以用於隨後的數據傳輸,在這個時候,下一步的 C S R指示了信道狀況中的改變。或者是,所述的發射器2 0 2 也可能使用從前次所接收而且也儲存於額外的記憶元件 2 1 0或於依第二記憶元件(沒有出現於圖式中)中的C S R ( s ) 的經歷結果來預測什麼時候信道狀況中將會發生改變,而 且在改變的那一刻相對應的調整所述的傳輸參數。同樣 φ,所述的接收器2 0 4可以維持信道狀況的一個經歷於其 額外的記憶元件2 1 9中,以用來透過本身的額外調整處理 器2 2 1調整所述的傳輸參數。 雖然沒有特別的具體描述,在一發射器上從一接收器中請 求信道聲響資訊的一頻率也與不同的因素有關。這些相關
第18頁 M289003 .四、創作說明(13) ------ 的因素包括’但不限定於·糸統配置、副載波的數目 * 間信道的數目、通信鏈結的揮發性、通信環垮 工 士 久七貝似的因 素專。在正常的狀況下,一發射器必須足夠的經常請长一 C S R去維持信道的正確知識。舉例來說,一發射哭处、 w 口 口 口>1 月 b 由 已一預定的時間間隔請求CSRs開始,所述的發射器可能使 用這個數據來估計信道狀況改變的速率,並且也^應=根 據改變的頻率請求C s R S。 ^創作可以施行於任何想要的類型的無線通信系統中。舉 來說,本創作可以施行於合類型的8 0 2類型的系統,牛 UMTS-FDD、UMTS-TDD、TDSCDMA、CDMA 2 0 0 Q、⑽⑽—口㈣或 任何其他類型的無線通信系統。本創作也可施行於一集成 電路上,例如一特定應用的集成電路(“1(:)、多重集成電 路、邏輯程序栅陣列(LPGA)、多重LPGAs、分離元件^、或 一集成電路、LPGA(s)及分離元件的組合。
第19頁 M289003 .圖式簡單說明 第1圖:其用以改善多重輸入多重輸出(MI MO)正交頻分多路 複用技術(〇FDM)通信系統的信道聲響方案的流程圖。 第2圖:其為一 MIM0-0FDM發射器-接收器對,通過使用信道 輋響脈衝來改善系統性能;以及 第3圖:其為ΜΙΜΟ-OF DM無線通信系統,其中每一基站及每 一無線傳輸/接收單元(WTRU)皆包含一本案的發射器-接收 器對。 元件符號說明 1 2發射器 2 0 4 接收器 2 5 0 無線網路控制器 3 0 2 無線傳輸/接收單元 PHY 實體· MAC 媒體存取控制 TFC 傳輸格式控制 ΜΙΜΟ 多重輸入多重輸出 2 0 7 1,2 0 7 2,··· 2 0 7η 傳輸接收天線 • 9 1,2 0 9 2,··· 2 0 9 η 傳輸接收天線
第20頁

Claims (1)

  1. M289003 -五、申請專利範圍 i. 一種用於多重輸入多重輸出-正交分頻多工無線通信系 統之發射器,所述發射器包括: 一信號監控處理器,通過一個多重輸入多重輸出天線介面 而與多個傳輸/接收天線耦合,所述信號監控處理器是用 以監控在所述多重輸入多重輸出-正交分頻多工無線通信 系統中所傳輸的信道聲響響應; 一信道聲響處理器,所述信道聲響處理器與所述信號監控 處理器以及所述多重輸入多重輸出天線介面耦合,所述信 r響處理器是用以產生低速率信號,分析信道聲響響 基於所述信道聲響響應分析來判定上行鏈路信道狀況 以及基於所述經判定的上行鏈路信道狀況來估計下行鏈路 信道狀況; 一記憶組件,所述記憶組件與所述信道聲響處理器耦合, 所述記憶組件是配置以儲存接收的信道聲響響應,判定上 行鏈路信道狀況資訊以及經估計的下行鏈路信道狀況資 訊; 一媒體訪問控制層處理器,所述媒體訪問控制層處理器與 所述記憶組件以及一用於接收使用者數據的一輸入端耦 #,所述媒體訪問控制層處理器基於由所述記憶組件所提 供的所述經估計的下行鏈路信道狀況來判定與調整用於傳 輸所述使用者數據的傳輸參數設定,其中所述經調整的傳 輸參數設定是儲存在所述記憶組件以供未來使用; 一實體層處理器,所述實體層處理器與所述媒體訪問控制 層處理器、所述記憶組件以及所述多重輸入多重輸出天線
    第21頁 一傳輪格式控制處理器,所述傳輪格式控制處理器是與戶丨 述媒體訪問控制層處理器.、户斤述貝體層處理器以及所述j 重輪入多重輸出天線介面耦合’所述傳輪格式控制處理^ 用以產生傳輸格式控制信號,所述傳輪袼式控制信號έ 由所述媒體訪問控制層處嫂及所述實體層處理器所掮 的經判定沾难认a心β a :以及 口° M289003 •五、申請專利範圍 介面耦合,所述實體層處理器是配置以根 問控制層處理器所接收的所述經判定設定 據來調制副载波; l使用者裏 〜不肢的问徑制層絶… 丨必貝懘層處理器所^ I的經判定的傳輸參數設定;以及 夕個傳輪/接收天線,所述多個傳輪/接收天線是通過所立 二,輪入多重輸出天線介面而與所述發射器耦合,所述i ^每輸/接收天線是用以接收信道聲響響應以及傳輸由所 士々上體層處理态所提供的經§周制的副载波以及由所.遂傳 才。式控制處理器所提供的信號。 哭如申請專利範圍第1項所述之發射器,更包括一估計 =用所述估計器與所述信道聲響處理器耦合,所述估計 ί信=ί於所述經判定的上行鏈路信道狀況來估計下行 Q 3^狀況。 專利範圍第2項所述之發射器,更包括一帶寬; 實砂爲=,所述帶寬選擇處理益是與所述估計器以及所 經估二=理器耦合,所述帶笟選擇處理器是用以蓁於所 e的部^行鍵路信道狀;兄來選擇—於其上傳輸數據的 4·如申請專利範圍第3項所述之發射器,更包括一調整; 第22頁
    M289003 五、申請專利範圍 理器,所述調整處理器是與所述媒體訪問控制層處理器以 及所述記憶組件耦合,所述調整處理器是基於儲存的經估 計下行鏈路信道狀況資訊來調整傳輸參數,以使用所述經 _整的傳輸參數而與接收器以及其他發射器進行通信。 5 .如申請專利範圍第4項所述之發射器,其中儲存在所述 記憶組件中的所述經判定的傳輸參數設定是用於傳輸後續 的使用者數據。 6 .如申請專利範圍第5項所述之發射器,其中所述發射器 i一種無線傳輸/接收單元。 胃如申請專利範圍第5項所述之發射器,其中所述發射器 是一種基站。 8. —種用於多重輸入多重輸出-正交分頻多工無線通信系 統之接收器,所述接收器包括: 一信號監控處理器,通過一個多重輸入多重輸出天線介面 而與多個傳輸/接收天線搞合,所述信號監控處理器是用 於在所述多重輸入多重輸出-正交分頻多工無線通信系統 中監控從其他接收器所傳輸的信道聲響響應; 一信道聲響處理器,所述信道聲響處理器與所述信號監控 0理器以及所述多重輸入多重輸出天線介面I馬合,所述信 道聲響處理器是用以處理接收的低速率信號,產生響應信 道聲響響應,判定上行鏈路信道狀況以及基於所述經判定 上行鏈路信道狀況來估計下行鏈路信道狀況,其中所述信 道聲響響應為短脈衝,各短脈衝具有一預定傳輸格式以及 攜帶預定資訊;
    第23頁 五、申請專利範圍 -記憶組件,所述却柃 所述記憶組件是用二‘ 二所述信道聲響處理器_合, 道聲響響應,經判.定的的低速率信號,經監控的信 的下行鏈路信道狀況資訊仃鏈路信道狀況資訊以及經估計 _傳輸格式控制處理哭11 ’ 述記憶組件以及所述;重輸η:::處理器是與所 號,所述傳輸格式理接收的傳輪格式控制信 I定,其包括副i;::;;括接收數據封包的傳輸參數 數據封包處理PH 多重輸出天線介面以5 2 ^包處理杰與所述多重輸入 述數據封包處理哭3美π ^傳輸格式控制處理器耦合,所 供的資訊來解碼二ί由所述傳輸格式控制處理器所提 數據編碼副裁波;n° k過所述多個天線所接收的使用者 述;周ί:: 5重j;理”與所述記憶組件以及所 於儲存的信道狀、^ t '+复"面耦合,所述調整處理器是基 多個傳輸/接枚天綠貧訊來判定及調整傳輸參數;以及 參重輸入多重輸述多個傳輪/接收天線是通過所述 個傳輸/接收天線介面而與所述接收器輕合,所述多 道聲塑塑應,疋用以接收低速率信號以及經調制的信 9如申二;j及用以傳輸產生的信道聲響響應。 器·,所第8項Λ述之接收器,更包括-估計 是美於所 ,、所述仏道耷響處理器耦合,所述估計哭 基於所述經調制的信道聲響響應來估計信道狀況。 M289003 ,五、申請專利範圍 I 〇 .如申請專利範圍第9項所述之接收器,其中所述接收器 是一種無線傳輸/接收單元。 II ·如申請專利範圍第9項所述之接收器,其中所述接收器 是一種基站。
    第25頁 (1
TW094213694U 2004-08-11 2005-08-10 Channel sounding for improved system performance TWM289003U (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US60073904P 2004-08-11 2004-08-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TWM289003U true TWM289003U (en) 2006-03-21

Family

ID=35613218

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW094127017A TWI385943B (zh) 2004-08-11 2005-08-09 改善系統性能之頻道發聲
TW094213694U TWM289003U (en) 2004-08-11 2005-08-10 Channel sounding for improved system performance

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW094127017A TWI385943B (zh) 2004-08-11 2005-08-09 改善系統性能之頻道發聲

Country Status (14)

Country Link
US (5) US8531937B2 (zh)
EP (1) EP1779702B1 (zh)
JP (2) JP5209308B2 (zh)
KR (5) KR101265853B1 (zh)
CN (3) CN101002498B (zh)
AR (1) AR050836A1 (zh)
CA (1) CA2577980A1 (zh)
DE (1) DE202005012727U1 (zh)
ES (1) ES2395941T3 (zh)
HK (1) HK1104895A1 (zh)
MX (1) MX2007001710A (zh)
NO (1) NO20071292L (zh)
TW (2) TWI385943B (zh)
WO (1) WO2006020568A1 (zh)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101002498B (zh) * 2004-08-11 2012-02-08 美商内数位科技公司 改善***性能的信道声响
US7969859B2 (en) * 2005-03-18 2011-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for dynamically allocating sub-carriers in an orthogonal frequency division multiplexing network
KR100895992B1 (ko) * 2005-09-16 2009-05-07 삼성전자주식회사 다중 안테나를 사용하는 무선통신시스템에서 안테나 개수를확장하기 위한 장치 및 방법
JP2009510898A (ja) * 2005-09-30 2009-03-12 ミツビシ・エレクトリック・リサーチ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド Mimoワイヤレスlanにおけるアンテナ及びビームを選択するためのトレーニング信号
US7940640B2 (en) 2006-01-20 2011-05-10 Nortel Networks Limited Adaptive orthogonal scheduling for virtual MIMO system
JP4740778B2 (ja) * 2006-03-27 2011-08-03 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社 Ofdm無線通信システムおよび送信装置、受信装置
US7894820B2 (en) * 2006-05-01 2011-02-22 Intel Corporation Channel feedback using channel state predictions based also on delays
CN101432996A (zh) * 2006-05-01 2009-05-13 英特尔公司 利用基于延迟的信道状态预测进行信道反馈
US8116391B2 (en) 2006-05-26 2012-02-14 Wi-Lan Inc. Quantization of channel state information in multiple antenna systems
KR100961887B1 (ko) * 2006-06-05 2010-06-09 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 채널 사운딩 장치 및 방법
US8787841B2 (en) * 2006-06-27 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Method and system for providing beamforming feedback in wireless communication systems
US7747225B2 (en) * 2006-10-03 2010-06-29 Motorola, Inc. Mobile assisted downlink beamforming with antenna weight feedback
US8068445B2 (en) * 2007-01-08 2011-11-29 Cisco Technology, Inc. Scheduling uplink sounding signals
US8249647B2 (en) 2007-01-22 2012-08-21 Broadcom Corporation Mobile communication device having multiple independent optimized physical layers
PT2140134E (pt) 2007-03-14 2014-09-10 Langlee Wave Power As Central ondomotriz
US9295003B2 (en) * 2007-03-19 2016-03-22 Apple Inc. Resource allocation in a communication system
PL2127288T3 (pl) * 2007-03-22 2019-08-30 Optis Wireless Technology, Llc Sposób i układ w systemie telekomunikacyjnym
KR101358349B1 (ko) * 2007-04-23 2014-02-06 엘비트 시스템즈 랜드 앤드 씨4아이 - 타디란 리미티드 위성링크에서 날씨에 기인한 감쇠를 보상하기 위한 방법 및 장치
WO2009010906A2 (en) 2007-07-19 2009-01-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Link adaptation by channel bundling in a wireless communication system
EP3629513B1 (en) 2007-08-08 2021-05-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Channel sounding using multiple sounding signal configurations
US8009778B2 (en) * 2007-09-07 2011-08-30 Tr Technologies Inc. Quantized channel state information prediction in multiple antenna systems
US8036282B2 (en) 2007-09-07 2011-10-11 Wi-Lan Inc. Multi-tiered quantization of channel state information in multiple antenna systems
KR100893736B1 (ko) * 2007-09-20 2009-04-17 한국전자통신연구원 광대역 단일 반송파 이동통신용 채널 사운딩 시스템 및방법
US8184656B2 (en) * 2007-10-02 2012-05-22 Microsoft Corporation Control channel negotiated intermittent wireless communication
CN101409576A (zh) * 2007-10-12 2009-04-15 Nxp股份有限公司 用于管理多用户无线通信***中的预编码的方法及***
KR101413937B1 (ko) * 2007-11-23 2014-07-04 삼성전자주식회사 다중 입출력 안테나를 포함하는 시분할다중화무선통신시스템에서 상향 링크 데이터 전송을 위한 송신안테나 선택과 다중 입출력 채널 추정을 위한 데이터송/수신 장치 및 방법
US20090141691A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-04 Raj Kumar Jain Access Point for Wireless Local Area Network
US8234546B2 (en) 2008-04-21 2012-07-31 Wi-Lan, Inc. Mitigation of transmission errors of quantized channel state information feedback in multi antenna systems
KR101241910B1 (ko) * 2008-07-07 2013-03-12 엘지전자 주식회사 다중 셀 환경에서 사운딩 채널을 이용한 협력적 mimo 기법
CN101478770B (zh) * 2009-02-06 2010-11-03 清华大学 基于快速开关的解决相噪问题的多天线测量信号发送方法
CN101854186B (zh) * 2009-03-30 2015-04-01 三星电子株式会社 用于数据传输的预编/解码方法和***
US9137815B2 (en) * 2009-06-17 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Multi-user multiple input multiple output wireless communications
CN101594683B (zh) * 2009-06-19 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司南京分公司 一种载波聚合时的信号传输方法及***
KR101731334B1 (ko) * 2009-07-01 2017-05-11 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 사운딩 신호를 전송하는 방법 및 장치
US8611442B2 (en) * 2010-04-06 2013-12-17 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for channel sounding in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
CN102098086B (zh) * 2010-12-30 2016-03-02 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法及装置
KR101077086B1 (ko) 2011-03-24 2011-10-26 조승호 저소비 전력형 무선 데이터 전송방법
KR102066645B1 (ko) 2011-06-21 2020-01-16 마벨 월드 트레이드 리미티드 Mimo 암시적 빔형성을 위한 업링크 트레이닝
US9025516B2 (en) * 2011-10-13 2015-05-05 Comtech Ef Data Corp. Method and system for optimizing data throughput performance for dynamic link conditions using adaptive coding and modulation (ACM) and dynamic single channel per carrier (dSCPC) techniques
JP5547771B2 (ja) * 2012-04-03 2014-07-16 日本電信電話株式会社 基地局装置、無線通信方法、及び無線通信システム
EP3262886B1 (en) * 2015-03-31 2023-05-24 Sony Group Corporation Mobile communications network, methods, base station, relay node and communications terminal
US10524304B2 (en) 2016-07-14 2019-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. MAC frame design of wake-up frame for wake-up receiver
US10445107B2 (en) 2016-07-14 2019-10-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Security design for a wake up frame
US10171277B2 (en) * 2016-07-14 2019-01-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Frame format and design of wake-up frame for a wake-up receiver
US10524136B2 (en) * 2016-09-28 2019-12-31 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of communicating via a plurality of antennas
US10437241B2 (en) 2016-12-16 2019-10-08 General Electric Company Systems and methods for generating maintenance packages
JP6980794B2 (ja) * 2017-01-23 2021-12-15 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 無線通信方法、端末装置とネットワーク装置
US11343124B2 (en) 2017-08-15 2022-05-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10638340B2 (en) 2017-08-15 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10432330B2 (en) 2017-08-15 2019-10-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10834689B2 (en) 2017-08-15 2020-11-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Base station wireless channel sounding
US10091662B1 (en) 2017-10-13 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Customer premises equipment deployment in beamformed wireless communication systems
US11032721B2 (en) 2017-10-13 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Minimization of drive tests in beamformed wireless communication systems
US11394586B2 (en) 2018-03-09 2022-07-19 Nec Corporation Wireless apparatus and channel prediction method
US10868605B2 (en) 2018-09-26 2020-12-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel state information estimation
US11082265B2 (en) 2019-07-31 2021-08-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Time synchronization of mobile channel sounding system
US11616663B2 (en) 2020-01-10 2023-03-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of parameter tracking for CSI estimation
CN111865663B (zh) * 2020-06-16 2023-04-18 北京瀚诺半导体科技有限公司 一种信道恶化以及网络过载进行告警的方法及***
CN112702093B (zh) * 2020-12-22 2021-11-30 杭州电子科技大学 Fdd下行多用户大规模mimo***中的信道估计方法

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5757782A (en) * 1985-11-27 1998-05-26 Seiko Communications Systems, Inc. Paging system with multiple baseband subcarriers
GB2298338B (en) * 1995-02-15 1999-09-29 Motorola Ltd A method for reverse channel sounding in a communications system
KR100346192B1 (ko) * 1998-04-13 2002-10-25 삼성전자 주식회사 부호분할다중접속통신시스템에서순방향공통채널확산부호지정장치및방법
JP2001285927A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び無線通信方法
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
EP2259480A3 (en) * 2000-11-20 2012-05-02 Sony Deutschland Gmbh Adaptive subcarrier loading
US6771706B2 (en) 2001-03-23 2004-08-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for utilizing channel state information in a wireless communication system
US7310304B2 (en) * 2001-04-24 2007-12-18 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Estimating channel parameters in multi-input, multi-output (MIMO) systems
US7570656B2 (en) 2001-06-18 2009-08-04 Yitran Communications Ltd. Channel access method for powerline carrier based media access control protocol
JP4295086B2 (ja) 2001-07-11 2009-07-15 ヌバシブ, インコーポレイテッド 手術の間の神経近接度、神経の方向、および病理学を決定するシステムおよび方法
JP2003101504A (ja) 2001-09-21 2003-04-04 Sony Corp 送信装置および方法、通信システム、記録媒体、並びにプログラム
JP2003143651A (ja) 2001-10-31 2003-05-16 Toshiba Corp 広帯域移動アクセスシステム及び無線基地局及び無線端末
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US6862271B2 (en) * 2002-02-26 2005-03-01 Qualcomm Incorporated Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes
US8549133B2 (en) * 2002-03-11 2013-10-01 Qwest Communications International Inc. Systems and methods for tracking the reliability of communications networks
US20030193889A1 (en) * 2002-04-11 2003-10-16 Intel Corporation Wireless device and method for interference and channel adaptation in an OFDM communication system
US6862440B2 (en) * 2002-05-29 2005-03-01 Intel Corporation Method and system for multiple channel wireless transmitter and receiver phase and amplitude calibration
JP2004080110A (ja) * 2002-08-09 2004-03-11 Samsung Yokohama Research Institute Co Ltd 直交周波数分割多重通信システム、及び直交周波数分割多重無線機
US8194770B2 (en) * 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
US7254196B2 (en) 2002-11-26 2007-08-07 Agere Systems Inc. Symbol timing for MIMO OFDM and other wireless communication systems
US7280625B2 (en) 2002-12-11 2007-10-09 Qualcomm Incorporated Derivation of eigenvectors for spatial processing in MIMO communication systems
US7570619B2 (en) * 2004-02-13 2009-08-04 Broadcom Corporation Long training sequence method and device for wireless communications
US7885354B2 (en) * 2004-04-02 2011-02-08 Rearden, Llc System and method for enhancing near vertical incidence skywave (“NVIS”) communication using space-time coding
CN101002498B (zh) * 2004-08-11 2012-02-08 美商内数位科技公司 改善***性能的信道声响

Also Published As

Publication number Publication date
US8531937B2 (en) 2013-09-10
US20160380712A1 (en) 2016-12-29
HK1104895A1 (en) 2008-01-25
JP5254282B2 (ja) 2013-08-07
CN101002498B (zh) 2012-02-08
WO2006020568A1 (en) 2006-02-23
EP1779702B1 (en) 2012-09-26
US20060034165A1 (en) 2006-02-16
KR101265853B1 (ko) 2013-05-22
US8917583B2 (en) 2014-12-23
MX2007001710A (es) 2007-04-16
US20130315336A1 (en) 2013-11-28
KR20120085687A (ko) 2012-08-01
KR20140018426A (ko) 2014-02-12
KR101461302B1 (ko) 2014-11-12
CN2914497Y (zh) 2007-06-20
US9258040B2 (en) 2016-02-09
US20150030095A1 (en) 2015-01-29
NO20071292L (no) 2007-05-04
TWI385943B (zh) 2013-02-11
ES2395941T3 (es) 2013-02-18
TW200616362A (en) 2006-05-16
JP5209308B2 (ja) 2013-06-12
EP1779702A1 (en) 2007-05-02
US9444531B2 (en) 2016-09-13
KR20130021423A (ko) 2013-03-05
CN101002498A (zh) 2007-07-18
KR20060050414A (ko) 2006-05-19
EP1779702A4 (en) 2007-08-29
CA2577980A1 (en) 2006-02-23
CN101800579A (zh) 2010-08-11
US20160087699A1 (en) 2016-03-24
AR050836A1 (es) 2006-11-29
DE202005012727U1 (de) 2006-01-05
KR20130095239A (ko) 2013-08-27
JP2008510381A (ja) 2008-04-03
JP2010283864A (ja) 2010-12-16
KR101263627B1 (ko) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWM289003U (en) Channel sounding for improved system performance
KR101264327B1 (ko) 랜덤액세스 다이버시티를 얻기 위한 이동국의 송신 방법
KR101016534B1 (ko) 무선 통신 시스템을 위한 효율적인 채널 구조
DK2187666T3 (en) MOBILE COMMUNICATION SYSTEM, PROCEDURE AND APPARATUS
CN107534541A (zh) 用于在无线通信***中发送参考信号的装置和方法
TW200939681A (en) Arrangement and method for transmitting control information in wireless communication systems
TW201116020A (en) Method and apparatus for control and data multiplexing in a MIMO communication system
US11463908B2 (en) Systems and methods for transmitting a preamble within a wireless local area network (WLAN)
JP2004514369A (ja) 高レートパケットデータおよび低遅延データ伝送のための方法および装置
EP3381164B1 (en) Changing cyclic prefix (cp) length based on precoder mode selection
US20130003642A1 (en) Scheduling and transmitting uplink packets within uplink sub-frames ofa wireless system
CN113411162A (zh) 数据传输方法、设备及***
KR200400912Y1 (ko) 무선 통신 시스템의 성능 향상을 다중 입출력 직교 주파수분할 다중화 무선 통신 시스템용 집적 회로, 송신기 및수신기
US11863359B1 (en) Subcarrier pre-equalization technology for frequency selective fading characteristics of wireless channels
JP2009520385A (ja) 直交周波数分割多元アクセス通信システムの帯域内レート制御

Legal Events

Date Code Title Description
MK4K Expiration of patent term of a granted utility model