Системы и способы для формирования луча и регулирования скорости в системах связи с множеством входов и множеством выходов

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для определения типа информации канала в зависимости от того, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов. Технический результат состоит в повышении соотношения сигнал/шум при передаче информации в беспроводной линии связи. Для этого определение типа информации канала можно определять по количеству периодов скачка в сигнале. Расстояние между периодами скачка также можно использовать для определения типа информации канала. 8 н. и 8 з.п. ф-лы, 13 ил.

 

Приоритет настоящей заявки заявлен на основании даты подачи предварительных заявок: №60/662301 на изобретение "Устройство для получения усилений формирования псевдособственных лучей в системах MIMO", поданной 10 марта 2005 г.; №60/678610 на изобретение "Системы и способы для формирования усилений формирования луча в системах связи с множеством входов и множеством выходов", поданной 6 мая 2005 г.; №60/691467 на изобретение "Системы и способы для формирования луча в системах связи с множеством входов и множеством выходов", поданной 16 июня 2005 г., и №60/691432 на изобретение "Системы и способы для формирования луча и регулирования скорости в системе связи с множеством входов и множеством выходов", поданной 16 июня 2005 г., которые принадлежат правопреемнику данного изобретения и включены в данный документ посредством сылки.

Ссылка на совместно рассматриваемые заявки

Настоящая заявка связана с совместно рассматриваемой заявкой на патент США, дело №050507U2, на изобретение "Системы и способы для формирования луча в системах связи с множеством входов и множеством выходов", поданной на ту же дату, что и настоящая заявка. Настоящая заявка также связана с заявками на патент США №60/660925, поданной 10 марта 2005г., и №60/667705, поданной 1 апреля 2005г., принадлежащими правопреемнику настоящей заявки и включенными в данный документ посредством ссылки.

Область техники

Настоящее изобретение относится, в общем, к области беспроводной связи и, в частности, к формированию луча в системах беспроводной связи.

Описание известного уровня техники

В системе связи с многостанционным доступом с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) используется ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM). OFDM - это метод модуляции c использованием множества несущих, в котором вся полоса частот системы разбивается на множество (N) ортогональных поднесущих. Эти поднесущие могут также называться тонами, бинами (элементами разрешения) и частотными каналами. Каждая поднесущая связана с соответствующей поднесущей, которая может быть модулирована данными. В каждом периоде символа OFDM можно передать до N модуляционных символов на N поднесущих. Эти модуляционные символы преобразуются во временную область с помощью N-точечного обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) для получения преобразованного символа, который содержит N кодовых элементов или выбора временной области.

В системе связи со скачкообразной перестройкой частоты данные передаются на различных поднесущих в течение различных временных интервалов, которые можно назвать "периодами скачка". Эти поднесущие можно получить с помощью ортогонального частотного мультиплексирования, других методов модуляции с множеством несущих или некоторых других схем. При скачкообразной перестройке частоты скачок передачи данных с одной поднесущей на другую поднесущую осуществляется псевдослучайным образом. Такая скачкообразная перестройка обеспечивает частотное разнесение и позволяет передаче данных лучше выдерживать негативные воздействия на трассе распространения сигнала, такие как узкополосные помехи, взаимные помехи, затухание и т.п.

Система OFDMA может поддерживать одновременно множество терминалов доступа. В системе OFDM со скачкообразной перестройкой частоты передача данных для определенного терминала может посылаться по каналу "трафика", который связан с конкретной последовательностью скачкообразной перестройки частоты (FH). Последовательность FH показывает, какие конкретные поднесущие следует использовать для передачи данных в каждом периоде скачка. Множество передач данных для множества терминалов доступа можно посылать одновременно по множеству каналов трафика, которые связаны с различными последовательностями FH. Эти последовательности FH можно задавать ортогональными друг другу, чтобы каждую поднесущую в каждом периоде скачка использовал всего один канал трафика и всего одна передача данных. При использовании ортогональных последовательностей FH множество передач данных обычно не создают взаимных помех, пользуясь при этом преимуществами частотного разнесения.

Проблема, требующая решения во всех системах связи, заключается в том, что приемник находится в конкретной части зоны, обслуживаемой данной точкой доступа. В таких случаях, когда передатчик имеет множество передающих антенн, для обеспечения максимальной мощности передатчика не требуется объединять сигналы, передаваемые с каждой антенны. При этом могут возникать проблемы с декодированием сигналов, принимаемых приемником. Одним из путей решения этой проблемы является использование формирования луча.

Формирование луча - это метод пространственной обработки, который улучшает отношение сигнал-шум беспроводной линии связи с множеством антенн. Обычно формирование луча можно использовать в передатчике и/или приемнике в системе с множеством антенн. Формирование луча создает множество преимуществ для повышения отношений сигнал-шум, позволяет улучшить декодирование сигналов приемником.

Проблемой формирования луча в передающих системах OFDM является получение соответствующей канальной информации (каналов) между передатчиком и приемником для выработки весовых коэффициентов формирования луча в системах беспроводной связи, включая системы OFDM. Эта проблема обусловлена сложностью вычисления весовых коэффициентов формирования луча и необходимостью передавать достаточную информацию от приемника передатчику.

Краткое изложение сущности изобретения

Предложены способы, устройства и системы для определения типа канальной информации для обратной передачи в системе беспроводной связи.

В одном варианте воплощения изобретения процессор выполнен с возможностью формирования одной из информации гибридного канала с оптимальным рангом, информации широкополосного канала с оптимальным рангом или информации канала со сформированным лучом с оптимальным рангом в зависимости от того, является ли данное устройство назначенным.

В другом варианте воплощения изобретения способ заключается в том, что определяют, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов. Если данное устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то формируют информацию канала со сформированным лучом, в противном случае формируют информацию широкополосного канала.

Кроме того, определение типа информации канала, подлежащей формированию, может быть основано на расстоянии между областью текущего скачка и областью предшествующего скачка. Определение типа информации канала, подлежащей формированию, также может быть основано на количестве периодов скачка, начиная с определенного типа обратной связи.

Краткое описание чертежей

Существенные признаки, принципы и преимущества настоящего изобретения станут более понятными из представленного ниже подробного описания при рассмотрении его в совокупности с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые ссылочные элементы обозначены одинаковыми ссылочными позициями, на чертежах:

фиг.1 иллюстрирует систему беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.2 иллюстрирует схему распределения спектра частот в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.3 иллюстрирует схему распределения частот по времени в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.4 иллюстрирует передатчик и приемник в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.5А иллюстрирует структурную схему прямой линии связи в системе беспроводной связи с множественным доступом связи согласно одному варианту;

фиг.5B иллюстрирует структурную схему обратной линии связи в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.6 иллюстрирует структурную схему передающей системы в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.7 иллюстрирует структурную схему приемной системы в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту;

фиг.8 иллюстрирует алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно одному варианту;

фиг.9 иллюстрирует алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно другому варианту;

фиг.10 иллюстрирует алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно еще одному варианту;

фиг.11 иллюстрирует алгоритм определения типа CQI и ранга для обратной связи согласно одному варианту, и

фиг.12 иллюстрирует алгоритм определения типа CQI и ранга для обратной связи согласно другому варианту.

Подробное описание изобретения

На фиг.1 изображена система беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. Система 100 беспроводной связи с множественным доступом содержит множество сот, например соты 102, 104 и 106. В варианте на фиг.1 каждая сота 102, 104 и 106 может иметь узел 150 доступа, который содержит множество секторов. Это множество секторов образовано группами антенн, каждая из которых отвечает за осуществление связи с терминалами доступа в какой-то части соты. В соте 102 каждая группа антенн 112, 114 и 116 соответствует различному сектору. В соте 104 каждая группа антенн 118, 120 и 122 соответствует различному сектору. В соте 106 каждая группа антенн 124, 126 и 128 соответствует различному сектору.

Каждая сота содержит множество терминалов доступа, которые осуществляют связь с одним или более секторами каждого узла доступа. Например, терминалы 130 и 132 доступа осуществляют связь с узлом 142 доступа, терминалы 134 и 136 доступа осуществляют связь с узлом 144 доступа и терминалы 138 и 140 доступа осуществляют связь с узлом 146 доступа.

На фиг.1 видно, что каждый терминал 130, 132, 134, 136, 138 и 140 доступа находится в различной части своей соответствующей соты по отношению к другому терминалу доступа в той же самой соте. Кроме того, каждый терминал доступа может находиться на различном расстоянии от соответствующей группы антенн, с которыми он осуществляет связь. Оба этих фактора, вместе с окружающими условиями в соте, обуславливают наличие различных условий канала между каждым терминалом доступа и его соответствующей группой антенн, с которыми он осуществляет связь.

В данном контексте узлом доступа может быть стационарная станция, используемая для осуществления связи с терминалами, она также может называться базовой станцией, узлом В или другим термином и иметь все или некоторые их функции. Терминал доступа может также назваться абонентским аппаратом, устройством беспроводной связи, терминалом, мобильной станцией или другим термином и иметь все или некоторые их функции.

На фиг.2 показана схема распределения спектра частот в системе беспроводной связи с многостанционным доступом. Множество символов OFDM 200 распределено среди Т периодов символов и S поднесущих частот. Каждый символ OFDM 200 содержит один период символа из Т периодов символов и один тон или поднесущую из S поднесущих.

В системе OFDM со скачкообразной перестройкой частоты данному терминалу доступа может быть назначен один или более символов 200. В одном варианте схемы распределения, показанном на фиг.2, одна или более областей скачка, например область 202 скачка, символов назначается группе терминалов доступа для осуществления связи на обратной линии связи. В каждой области скачка назначение символов может быть рандомизировано, чтобы уменьшить потенциальные взаимные помехи и обеспечить частотное разнесение, противодействующее отрицательным эффектам на трассе прохождения сигнала.

Каждая область скачка 202 содержит символы 204, которые назначены одному или более терминалам доступа, осуществляющим связь с сектором узла доступа, и назначены данной области скачка. Во время каждого периода скачка, или кадра, положение области скачка 202 в Т периодах символов и S поднесущих изменяется согласно последовательности скачкообразной перестройки частоты. Кроме того, назначение символов 204 отдельным терминалам доступа в области скачка 202 может изменяться для каждого периода скачка.

Последовательность скачков может выбирать положение области скачка 202 для каждого периода скачка псевдослучайно, случайно или согласно заданной последовательности. Последовательности скачков для различных секторов одного и того же узла доступа должны быть ортогональными друг другу, чтобы исключить внутрисотовые помехи между терминалами доступа, осуществляющими связь с одним и тем же узлом доступа. Кроме того, последовательности скачков для каждого узла доступа могут быть псевдослучайными относительно последовательностей скачков для ближайших узлов доступа. Это может способствовать рандомизации "внутрисотовых" помех между терминалами доступа, осуществляющими связь с различными узлами доступа.

Для передач по обратной линии связи некоторые символы 204 области скачка 202 назначаются пилот-символам, которые передаются из терминалов доступа к узлу доступа. Это назначение пилот-символов символам 204 должно предпочтительно поддерживать множественный доступ с пространственным разделением (SDMA), при котором сигналы различных терминалов доступа, перекрывающие одну и ту же область скачка, можно разделять благодаря множеству приемных антенн в секторе или узле доступа при наличии достаточного различия пространственных сигнатур, соответствующих различным терминалам доступа.

Следует отметить, что хотя на фиг.2 показана область скачка 200, имеющая длину семь периодов символов, область скачка 200 может иметь длину любой требуемой величины, различной величины между периодами скачка или между различными областями скачкообразной перестройки в данном периоде скачка.

Следует также отметить, что хотя вариант на фиг.2 описан в связи с использованием блочной скачкообразной перестройки частоты, положение блока не обязательно должно изменяться между последовательными периодами скачка.

На фиг.3 представлена схема распределения частоты по времени в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту. Распределение частоты по времени включает в себя периоды времени 300, которые содержат пилот-символы 310, широковещательно передаваемые из узла доступа всем терминалам доступа, осуществляющим с ним связь. Распределение частоты по времени также включает в себя периоды времени 302, содержащие одну или более областей скачка 320, каждая из которых содержит один или более назначенных пилот-символов 322, передаваемых одному или нескольким требуемым терминалам. Назначенные пилот-символы 322 могут включать в себя те же самые весовые коэффициенты формирования луча, которые применяются к символам данных, передаваемым терминалам доступа.

Широкополосные пилот-символы 310 и назначенные пилот-символы 322 могут использоваться терминалами доступа для формирования информации качества канала (CQI), касающейся каналов между терминалом доступа и узлом доступа для канала между каждой передающей антенной, которая передает символы, и приемной антенной, которая принимает эти символы. В одном варианте эта оценка канала может представлять шум, отношения сигнал-шум, мощность пилот-сигнала, затухание, задержки, потери на трассе распространения, затенение, корреляцию или любые другие измеримые характеристики канала беспроводной связи.

В одном варианте CQI, которая может представлять действительные отношения сигнал-шум (SNR), может формироваться и передаваться к узлу доступа отдельно для широкополосных пилот-символов 310 (именуемая также как широкополосная CQI). Эта CQI может быть также представлена действительными отношениями сигнал-шум (SNR), которые формируются и передаются к узулу доступа отдельно для назначенных пилот-символов 322 (именуемая как назначенная CQI или CQI со сформированным лучом). CQI может содержать тепловой шум и/или ковариационную матрицу помех, или уровни помех для каждой приемной антенны. Помехи можно оценить по широкополосным пилот-символам 310 или назначенным пилот-символам 322. Таким образом, узлу доступа может быть известна CQI для всей полосы частот, доступной для связи, а также для конкретных областей скачка, которые использовались для передачи к терминалу доступа. CQI из широкополосных пилот-символов 310 и назначенных пилот-символов 322 независимо может обеспечивать более точный прогноз скорости для следующего пакета, подлежащего передаче, для больших назначений со случайными последовательностями скачкообразной перестройки частоты и согласующихся назначений области скачка для каждого абонента. Независимо от того, какой тип CQI передается по обратной связи, в некоторых вариантах из терминала доступа периодически передается к узлу доступа широкополосная CQI, которая и может использоваться для распределения мощности одному или более каналам прямой линии связи, таким как управляющие каналы прямой линии связи.

Кроме того, в тех ситуациях, когда терминал доступа не является назначенным для передачи по прямой линии связи или назначается нерегулярно, т.е. терминал доступа не назначается для передачи по прямой линии связи в течение каждого периода скачка, можно передать широкополосную CQI к узлу доступа для следующей передачи прямой линии связи по каналу обратной линии связи, такому как канал сигнализации или канал управления обратной линии связи. Эта широкополосная CQI не содержит усилений формирования луча, так для широкополосных пилот-символов 310 формирование луча обычно не производится.

В одном варианте (в системах TDD) узел доступа может выводить весовые коэффициенты формирования луча на основании его оценок канала, используя передачи по обратной линии связи от терминала доступа. Узел доступа может выводить оценки канала на основании символов, включающих в себя CQI, переданных из терминала доступа по выделенному каналу, такому как канал сигнализации или канал управления, выделенный для сигналов обратной связи от терминала доступа. Оценки канала можно использовать для выведения весовых коэффициентов формирования луча.

В другом варианте (в системах FDD) узел доступа может выводить весовые коэффициенты формирования луча на основании оценок канала, определенных в терминале доступа и переданных в узел доступа с передачами по обратной линии связи. Если терминал доступа также имеет назначение обратной линии связи в каждом кадре или периоде скачка, независимо от того, является ли этот кадр или период скачка отдельным или тем же самым, что и передача на прямой линии связи, информация оценки канала может передаваться к узлу доступа в назначенных передачах обратной линии связи. Эти переданные оценки канала можно использовать для формирования весового коэффициента формирования луча.

В другом варианте (в системах FDD) узел доступа может принимать весовой коэффициент формирования луча от терминала доступа в передаче по обратной линии связи. Если терминал доступа также имеет назначение обратной линии в каждом кадре или периоде скачка, будь то отдельный или тот же самый период скачка или кадр, что и в передаче по прямой линии связи, этот весовой коэффициент формирования луча можно передавать в узел доступа в назначенных передачах по обратной линии связи.

В данном контексте CQI (TDD), оценки канала (FDD), обратная связь для собственного луча (FDD) или их комбинации можно назвать информацией канала, используемой узлом доступа для выведения весовых коэффициентов формирования луча.

На фиг.4 проиллюстрированы передатчик и приемник в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. В передающей системе 410 данные трафика для нескольких потоков данных передаются из источника 412 данных в процессор 444 данных передачи (ТХ). В одном варианте каждый поток данных передается через соответствующую передающую антенну. Процессор 444 данных ТХ форматирует, кодирует и перемежает данные трафика для каждого потока данных на основании конкретной схемы кодирования, выбранной для этого потока данных, чтобы сформировать кодированные данные. В некоторых вариантах процессор 444 данных ТХ применяет весовые коэффициенты формирования луча к символам потоков данных в зависимости от абонента, которому передаются эти символы, и антенны, из которой передается символ. В некоторых вариантах весовые коэффициенты формирования луча можно вывести на основании информации о реакции узлом, которая характеризует состояние трасс передачи между точкой доступа и терминалом доступа. Информация о реакции канала может формироваться с использованием информации CQI или оценок канала, предоставленных абонентом. Кроме того, в случаях назначенных передач процессор данных ТХ 444 может выбрать формат пакета на основании информации ранга, передаваемой от абонента.

Кодированные данные для каждого потока данных можно мультиплексировать данными пилот-сигнала, используя методы OFDM. Данные пилот-сигнала обычно представляют собой известную комбинацию данных, которая обрабатывается известным способом и может использоваться в приемной системе для оценки реакции канала. Мультиплексированные данные пилот-сигнала и кодированные данные для каждого потока данных затем модулируются (т.е. отображаются в виде символов) на основании конкретной схемы модуляции (например, BPSK, QSPK, MPSK, M-QAM), выбранной для этого потока данных, чтобы сформировать модуляционные символы. Скорость данных, кодирование и модуляцию для каждого потока данных можно определить с помощью команд, выполняемых процессором 430. В некоторых вариантах несколько параллельных пространственных потоков могут изменяться в зависимости от информации ранга, переданной абонентом.

Затем модуляционные символы для всех потоков данных передаются в процессор TX MIMO 446, который может обрабатывать модуляционные символы дальше (например, для OFDM). После этого процессор TX MIMO 446 передает NT потоков символов NT передатчикам (TMTR) 422а-422t. В некоторых вариантах процессор TX MIMO 420 применяет весовые коэффициенты формирования луча к символам потоков данных в зависимости от абонента, которому передаются эти символы, и антенны, с которой передается символ, из информации о реакции канала абонента.

Каждый передатчик 422 принимает и обрабатывает соответствующий поток символов для формирования одного или более аналоговых сигналов и преобразует аналоговые сигналы (например, усиливает, фильтрует и преобразует с повышением частоты) для получения модулированного сигнала, пригодного для передачи по каналу MIMO. NT модулированных сигналов из передатчиков 422а-422t затем соответственно передаются с NT антенн 424a-424t.

В приемной системе 420 переданные модулированные сигналы принимаются NR антенн 452a-452r и принятый сигнал с каждой антенны 452 подается в соответствующий приемник (RCVR) 454а-454r. Каждый приемник 454 преобразует принятый сигнал (например, фильтрует, усиливает и преобразует с понижением частоты), оцифровывает этот преобразованный сигнал для формирования выборок, а затем обрабатывает выборки для формирования соответствующего "принятого" потока символов.

Затем процессор 460 данных RX принимает и обрабатывает NR принятых потоков символов из NR приемников 454а-454r на основании определенного метода обработки приемником, чтобы выработать номер ранга "детектированных" потоков символов. Обработка процессором 460 данных RX будет подробно описана ниже. Каждый детектированный поток символов включает в себя символы, которые являются оценками модуляционных символов, переданных для соответствующего потока данных. Процессор 460 данных RX затем демодулирует, выполняет обратное перемежение и декодирует каждый декодированный поток символов для восстановления данных трафика для потока данных, который передается в приемник 464 данных для хранения и/или дальнейшей обработки. Обработка процессором 460 данных RX является дополнительной к обработке, выполняемой процессором ТХ MIMO 446 и процессором данных ТХ 444 в передающей системе 410.

Оценка реакции канала, выработанная процессором RX 460, может использоваться для выполнения пространственной, пространственно-временной обработки в приемнике, корректировки уровней мощности, изменения скоростей или схем модуляции или других действий. Процессор RX 460 может также оценить отношения сигнал-шум плюс помехи (SNR) детектированных потоков символов и, возможно, другие характеристики канала и передать эти значения процессору 470. Процессор 460 данных RX или процессор 470 может затем вывести оценку "действительного" SNR для данной системы. Затем процессор 470 передает расчетную информацию канала (CSI), которая может содержать различные типы информации о данной линии связи и/или принятом потоке данных. Например, CSI может содержать только рабочее SNR. В некоторых вариантах информация канала может содержать отношение сигнал-шум плюс помехи (SINR). Затем CSI обрабатывается процессором 478 данных ТХ, который также принимает данные трафика для нескольких потоков данных из источника 476 данных, модулируется модулятором 480, преобразуется в передатчиках 454а-454r и передается обратно в передающую систему 410.

В передающей системе 410 модулированные сигналы из приемной системы 450 принимаются антеннами 424, преобразуются в приемниках 422, демодулируются демодулятором 490 и обрабатываются процессором 492 данных RX для восстановления CSI, сообщенной приемной системой, и для передачи данных в приемник 494 данных для хранения и/или дальнейшей обработки. Сообщенная CSI затем передается в процессор 430 и используется для (1) определения скоростей данных и схем кодирования и модуляции, которые следует использовать для этих потоков данных, и (2) формирования различных управляющих сигналов для процессора ТХ 444 данных и процессора TX MIMO 446.

Следует отметить, что передатчик 410 передает множество потоков символов множеству приемников, например терминалам доступа, а приемник 420 передает один поток данных одной системе, например узлу доступа, учитывая различные описанные каналы приема и передачи. Однако оба они могут быть передатчиками MIMO, что делает прием и передачу идентичными.

В приемнике можно использовать различные методы обработки для обработки NR принятых сигналов, чтобы детектировать NT переданных потоков символов. Эти методы обработки приемником можно разделить на две основные категории: (i) методы пространственной и пространственно-временной обработки приемником (также известные как методы выравнивания), и (ii) метод "последовательного обнуления/выравнивания и подавления помех" приемником (также известный как метод "последовательного подавления помех" или "последовательного подавления" приемником).

Канал MIMO, образованный NT передающими антеннами и NR приемными антенными, можно разложить на NS независимых каналов, где NS ≤ min{NT,NR}. Каждый из NS независимых каналов может называться пространственным подканалом (или каналом передачи) канала MIMO и соответствует одной размерности.

Для полнорангового канала MIMO, где NS=NT≤NR, с каждой из NT передающих антенн может передаваться независимый поток данных. На переданные потоки данных могут воздействовать различные условия канала (например, различные эффекты затухания и многолучевого распространения) и могут достигаться различные отношения сигнал-помехи плюс шум (SNR) для данного значения мощности передачи. Более того, в тех случаях, когда в приемнике используется обработка с последовательным подавлением помех для восстановления переданных потоков данных, различные SNR могут достигаться для потоков данных в зависимости от конкретного порядка, в котором восстанавливаются потоки данных. Следовательно, различными потоками данных могут поддерживаться различные скорости данных в зависимости от их достигнутых SNR. Так как условия канала обычно изменяются во времени, скорость данных, поддерживаемая каждым потоком данных, также изменяется во времени.

Схема MIMO может иметь два рабочих режима - режим с однокодовым словом (SCW) и режим с многокодовым словом (MCW). В режиме MCW передатчик может независимо кодировать данные, передаваемые на каждом пространственном уровне, возможно, с различными скоростями. Приемник использует алгоритм последовательного подавления помех (SIC), который действует следующим образом: декодируется первый уровень, затем вычитается его вклад из принятого сигнала после повторного кодирования и умножения кодированного первого уровня на "вычисленный" канал, затем декодируется второй уровень и т.д. Такой принцип последовательной уровневой обработки означает, что в каждом последовательно декодируемом уровне наблюдается возрастающее SNR и поэтому может поддерживаться более высокая скорость. В отсутствие распространения ошибок схема MCW с SIC обеспечивает максимальную пропускную способность передачи в системе в зависимости от условий канала. Недостаток этого решения обусловлен необходимостью "управления" скоростями каждого пространственного уровня, а именно: (а) увеличением количества обратных сигналов CQI (необходимо обеспечить один сигнал CQI для каждого уровня); (b) увеличением количества сообщений подтверждения (ACK) или отрицательного подтверждения (NACK) (по одному для каждого уровня); (с) проблемами гибридного ARQ (HARQ), так как каждый уровень может заканчиваться различными передачами; (d) чувствительностью качества SIC к ошибкам оценки канала при увеличении доплеровских эффектов, и/или низкому SNR; и (е) увеличением необходимой задержки декодирования, так как каждый последующий уровень невозможно декодировать до тех пор, пока не будут декодированы предшествующие уровни.

В режиме SCW передатчик кодирует данные, передаваемые на каждом пространственном уровне с "идентичными скоростями данных". Приемник может быть несложным линейным приемником, таким как приемник, построенный на принципе решения по минимальному среднему квадрату ошибки (MMSE) или на принципе нулевой частоты (ZF), или нелинейным приемником, таким как QRM, для каждого тона. Благодаря этому сообщение CQI приемником относится только к "лучшему" рангу и тем самым уменьшается объем служебных передач, используемых для предоставления такой информации.

На фиг.5А изображена структурная схема прямой линии связи в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. Канал прямой линии связи может быть моделью передачи от множества передающих антенн 500а-500t в узле доступа (АР) к множеству приемных антенн 502a-502r в терминале доступа. Канал прямой линии связи, HFL, можно определить как группу трасс передачи от каждой из передающих антенн 500а-500t к каждой из приемных антенн 502а-502r.

На фиг.5В представлена структурная схема обратной линии связи в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. Канал обратной линии связи может быть моделью передачи от одной или более передающих антенн, например антенны 512t, в терминале доступа (АТ), абонентской станции или т.п. к множеству приемных антенн 510а-510r в узле доступа (АР), узле b или т.п. Канал обратной линии связи, HRL, можно определить как группу трасс передачи от передающей антенны 512t к каждой приемной антенне 510а-510r.

Как видно на фиг.5А и 5В, каждый терминал доступа (АТ) может иметь одну или более антенн. В некоторых вариантах в терминале доступа (АТ) количество антенн 512t, используемых для передачи, меньше, чем количество антенн 502а-502r, используемых для приема. Кроме того, во многих вариантах количество передающих антенн 500а-500t в каждом узле доступа (АР) больше, чем количество передающих или приемных антенн в терминале доступа.

При дуплексной связи с временным разделением каналов полной взаимности каналов не существует, если количество антенн, используемых для передачи в терминале доступа, меньше, чем количество антенн, используемых в нем для приема. Поэтому трудно получить канал прямой линии связи для всех приемных антенн в терминале доступа.

При дуплексной связи с частотным разделением каналов передача по обратной связи передача информации о состоянии канала для всех собственных лучей матрицы канала прямой связи может быть неэффективной или практически невозможной из-за ограниченных ресурсов обратной линии связи. Поэтому трудно получить канал прямой линии связи для всех приемных антенн в терминале доступа.

В одном варианте обратный сигнал канала передается из терминала доступа к узлу доступа для подгруппы возможных трасс передачи между передающими антеннами в узле доступа и приемными антеннами терминала доступа.

В одном варианте обратный сигнал может содержать CQI, сформированную узлом доступа на основании одного или более символов, переданных от терминала доступа к узлу доступа, например, в пилот-сигнале или по каналу управления. В этих вариантах оценки канала для количества трасс передачи, равного количеству передающих антенн, используемых в терминале доступа для каждой приемной антенны узла доступа, могут быть выведены из CQI путем ее обработки как пилот-сигнала. Это позволяет пересчитывать весовые коэффициенты формирования луча на регулярной основе и поэтому более точно реагировать на условия канала между терминалом доступа и узлом доступа. Такой принцип позволяет уменьшить сложность необходимой обработки в терминале доступа, так как при этом не требуется обработка, связанная с выведением весовых коэффициентов формирования луча в терминале доступа. В узле доступа можно создать матрицу формирования луча с использованием оценок канала, полученных из CQI, B(k)=[hFL(k)* b2 .. bM], где b2,b3,…,bM - случайные векторы, а hFL(k) - канал, определенный при использовании CQI в качестве пилот-сигнала. Информацию для hFL(k) можно получить путем определения hRL(k) в узле доступа (АР). Следует отметить, что hRL(k) - это оценки каналов соответствующих пилот-символов, переданных с передающей антенны (антенн) терминала доступа (АТ) по обратной линии связи. Следует отметить, что hRL передается только для количества передающих антенн в терминале доступа (на фиг.5В показана одна), которое меньше, чем количество приемных антенн в терминале доступа (на фиг.5А показано как r). Канальная матрица hFL(k) формируется путем калибровки hRL(k) с применением матрицы Λ, которая представляет собой функцию разностей между каналом обратной линии связи и вычисленной информацией о прямой линии связи, полученной от терминала доступа. В одном варианте матрицу Λ можно определить, как показано ниже, где λi - ошибки калибровки для каждого канала,

Для вычисления ошибок калибровки можно использовать информацию канала как прямой, так и обратной линии связи. В некоторых вариантах коэффициенты λi можно определять на основании общих условий канала через регулярные интервалы, и они не являются специфичными для любого конкретного терминала доступа, который осуществляет связь с данным узлом доступа. В других вариантах коэффициенты λi можно определять с применением среднего значения от каждого из терминалов доступа, осуществляющих связь с данным узлом доступа.

В другом варианте обратный сигнал может содержать собственные лучи, вычисленные в терминале доступа на основании пилот-символов, переданных из узла доступа. Собственные лучи можно усреднить для нескольких кадров прямой линии связи или отнести к одному кадру. Кроме того, в некоторых вариантах собственные лучи можно усреднить для множества тонов в частотной области. В других вариантах передаются только доминирующие собственные лучи матрицы канала прямой линии связи. В других вариантах доминирующие собственные лучи можно усреднить для двух или более кадров во временной области или усреднить для множества тонов в частотной области. Это можно сделать для уменьшения как сложности вычислений в терминале доступа, так и необходимых передающих ресурсов для получения собственных лучей из терминала доступа в узле доступа. Примерная матрица формирования луча, сформированная в узле доступа, когда имеется 2 квантованных собственных луча, выглядит следующим образом: B(k)=[q1(k) q2(k) b3 … bM], где q1(k) - квантованные собственные лучи, которые передаются, и b3 … bM - - псевдовекторы или векторы, сформированные терминалом доступа иным образом.

В другом варианте обратный сигнал может содержать квантованные оценки канала, вычисленные в терминале доступа на основании пилот-символов, переданных из узла доступа. Оценки канала можно усреднить для нескольких кадров прямой линии связи или связать с одним кадром. Кроме того, в некоторых вариантах оценки канала можно усреднить для множества тонов в частотной области. Примерная матрица формирования луча, сформированная в узле доступа, когда передано 2 строки матрицы канала FL-MIMO, выглядит следующим образом: B(k)=|〈HFL1 〈HFL2 b3 … bM|, где 〈HFLi - i-ая строка матрицы канала FL-MIMO.

В другом варианте обратный сигнал может содержать статистику второго порядка для канала, а именно корреляционную матрицу передачи, вычисленную в терминале доступа на основании пилот-символов, переданных из узла доступа. Статистика второго порядка может быть усреднена для нескольких кадров прямой линии связи или отнесена к одному кадру. В некоторых вариантах статистика канала может быть усреднена для нескольких тонов в частотной области. В этом случае собственные лучи можно извлечь из корреляционной матрицы передачи в АР, а матрицу формирования луча можно создать следующим образом: B(k)=[q1(k) q2(k) q3(k) … qM(k)], где qi(k) - собственные лучи.

В другом варианте обратный сигнал может содержать собственные лучи статистики второго порядка для канала, а именно корреляционную матрицу передачи, вычисленную в терминале доступа на основании пилот-символов, переданных из узла доступа. Собственные лучи можно усреднить для нескольких кадров прямой лини связи или отнести к одному кадру. Кроме того, в нескольких вариантах собственные лучи можно усреднить для нескольких тонов в частотной области. В других вариантах передаются только доминирующие собственные лучи корреляционной матрицы передачи. Доминирующие собственные лучи можно усреднить для нескольких кадров прямой линии связи или отнести к одному кадру. Кроме того, в нескольких вариантах доминирующие собственные лучи можно усреднить для нескольких тонов в частотной области. Примерная матрица формирования луча, когда обратно передается 2 квантованных собственных луча, выглядит следующим образом:

В(k)=[q1(k) q2(k) b3 … bM], где q1(k) - квантованные собственные лучи для каждого скачка корреляционной матрицы передачи.

В других вариантах матрица формирования луча может быть сформирована из комбинации оценки канала, полученной из CQI, и обратного сигнала доминирующего собственного луча. Примерная матрица формирования луча :

где x1 - доминирующий собственный луч для конкретного hFL и h*FL основано на CQI.

В других вариантах обратный сигнал может состоять из CQI и вычисленных собственных лучей, оценок канала, корреляционной матрицы передачи, собственных лучей корреляционной матрицы передачи или их любой комбинации.

Матрицу формирования луча можно сформировать в узле доступа, используя оценки канала, полученные из CQI, вычисленных собственных лучей, оценок канала, корреляционной матрицы передачи, собственных лучей корреляционной матрицы передачи или их любой комбинации.

Для получения векторов формирования луча для каждой передачи выполняется QR-разложение матрицы В формирования луча, чтобы получить псевдособственные векторы, каждый из которых соответствует группе символов передачи, переданной из МТ антенн конкретному терминалу доступа.

Отдельные скаляры векторов формирования луча представляют весовые коэффициенты формирования луча, которые применяются к символам, переданным с МТ антенн каждому терминалу доступа. Эти векторы формируются следующим образом:

где М - количество уровней, используемых для передачи.

Для решения, сколько собственных лучей следует использовать (прогнозирование рангов) и какой режим передачи следует использовать для получения максимальных усилений формирования собственного луча, можно использовать несколько подходов. Если терминал доступа не является назначенным, можно вычислять некоторую оценку, например 7-битную оценку канала, которая может содержать информацию ранга, на основании широкополосных пилот-сигналов и передавать ее вместе с CQI. Информация канала управления или канала сигнализации, переданная из терминала доступа, после декодирования действует как широкополосный пилот-сигнал для обратной линии связи. При использовании этого канала весовые коэффициенты формирования луча может вычислять, как было описано выше. Вычисленная CQI также обеспечивает информацию для алгоритма прогнозирования ранга в передатчике.

Альтернативно, если терминал доступа является назначенным для приема данных на прямой линии связи, CQI, например CQI, включающую в себя оптимальный ранг и CQI для этого ранга, можно вычислить на основании пилот-символов сформированной диаграммы, например пилот-символов 322 на фиг.2, и передать обратно по каналу управления или каналу сигнализации на обратной линии связи. В таких случаях оценка канала включает в себя усиления формирования собственного луча и дает более точную скорость и прогноз ранга для следующего пакета. Также в некоторых вариантах CQI формирования луча может периодически пробиваться широкополосной CQI и поэтому может не всегда быть в наличии в таких вариантах.

Если терминал доступа назначен для приема данных по прямой линии связи и по обратной линии связи, CQI может быть основана на пилот-символах со сформированным лучом и может также сообщаться внутри полосы, т.е. во время передачи по обратной линии связи к узлу доступа.

В другом варианте терминал доступа может вычислить широкополосный пилот-сигнал на основании CQI и CQI канала пилот-сигнала на основании скачка для всех рангов. После этого он может вычислить усиление формирования луча, которое передается благодаря формированию луча в узел доступа. Усиление формирования луча можно вычислить из разности между CQI широкополосных пилот-сигналов и пилот-сигналов, основанных на скачке. После вычисления усиления формирования луча его можно факторизовать в вычисления CQI широкополосных пилот-сигналов для формирования более точной оценки канала широкополосных пилот-сигналов для всех рангов. И наконец, из действительной оценки канала широкополосного пилот-сигнала получают CQI, которая содержит оптимальный ранг и оценку канала для этого ранга, и передают ее обратно узлу доступа по каналу управления или сигнализации.

На фиг.6 представлена структурная схема передающей системы в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. На основании информации канала передатчик 600 использует блок 602 прогнозирования скорости, который управляет кодером 604 с одним входом и одним выходом (SISO) при формировании информационного потока.

Биты подвергаются турбокодированию блоком кодера 606 и отображаются в модуляционных символах блоком 608 отображения в зависимости от формата пакета (PF) 624, заданного блоком 602 прогнозирования скорости. Кодированные символы затем подвергаются демультиплексированию в демультиплексоре 610 в MT уровней 612, которые передаются в модуль 614 формирования луча.

Модуль 614 формирования луча формирует весовые коэффициенты формирования луча, используемые для изменения мощности передачи каждого символа MT уровней 612 в зависимости от терминалов доступа, которым они должны передаваться. Весовые коэффициенты собственных лучей можно вывести из информации канала управления или канала сигнализации, переданной терминалом доступа точке доступа. Весовые коэффициенты формирования луча можно вывести согласно любому из вариантов, которые были описаны выше в связи с фиг.5А и 5В.

MT уровней 612 после формирования луча передаются в модуляторы OFDM 618а-618t, которые перемежают выходные потоки символов с пилот-символами. Обработка OFDM для каждой передающей антенны производится идентичным образом для 620а-620t, после чего сигналы передаются через схему MIMO.

В кодере SISO 604 турбокодер 606 кодирует поток данных и в одном варианте использует кодирование со скоростью 1/5. Следует отметить, что можно использовать другие типы кодеров и скоростей кодирования. Кодер 608 символов отображает кодированные данные в группах символов для передачи. В одном варианте эти группы могут быть квадратурно-амплитудными группами. Несмотря на то, что описывается кодер SISO, можно также использовать другие типы кодеров, включая кодеры MIMO.

Блок 602 прогнозирования скорости обрабатывает информацию CQI, включая информацию ранга, которая была принята в точке доступа для каждого терминала доступа. Информация ранга может предоставляться на основании широкополосных пилот-символов, пилот-символов на основании скачка, или и тех, и других. Информация ранга используется для определения количества пространственных уровней, подлежащих передаче блоком 602 прогнозирования скорости. В одном варианте алгоритм прогнозирования скорости может использовать обратный сигнал с 5-битной CQI 622 приблизительно через каждые 5 миллисекунд. Формат пакета, например скорость модуляции, может определяться с помощью нескольких методов. Примерные методы проиллюстрированы и раскрыты в совместно рассматриваемых заявках на патент США №11/021791 на изобретение "Прогнозирование ранга на основании качества работы для схемы MIMO" и № 11/022347 на изобретение "Прогнозирование ранга на основании пропускной способности для схемы MIMO", которые включены в настоящее описание в полном объеме посредством ссылки.

На фиг.7 представлена структурная схема приемной системы в системе беспроводной связи с множественным доступом согласно одному варианту изобретения. На фиг.7 каждая антенна 702а-702t принимает один или более символов, предназначенных для приемника 700. Каждая антенны 702а-702t подключена к OFDM демодуляторам 704а-704t, каждый из которых подключен к буферу 706 скачков. Каждый демодулятор OFDM 704а-704t демодулирует принятые OFDM символы в потоки принятых символов. Буфер 706 скачка сохраняет принятые символы для области скачка, в которой они были переданы.

Сигнал с выхода буфера 706 скачка подается в кодер 708, который может быть декодером, независимо обрабатывающим каждую несущую полосы OFDM. Буфер 706 скачка и декодер 708 подключены к оценщику 710 канала на основании скачка, который использует оценки канала прямой линии связи с весовыми коэффициентами собственных лучей для демодуляции информационных потоков. Демодулированная информация, переданная демодулятором 712 в потоках, затем передается в блок 714 определения логарифмического отношения правдоподобия (LLR) и декодер 716, который может быть турбодекодером или другим декодером для согласования с кодером, используемым в узле доступа, который передает поток декодированных данных для обработки.

На фиг.8 показан алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно одному варианту изобретения. Информация CQI считывается из запоминающего устройства или буфера (блок 800). Кроме того, информация CQI может быть заменена обратной связью для собственного луча, обеспечиваемой терминалом доступа. Эта информация может сохраняться в буфере или обрабатываться в реальном времени. Информация CQI используется в качестве пилот-сигнала для формирования канальной матрицы для прямой линии связи (блок 802). Формирование луча может осуществляться, как описано в связи с фиг.5А и 5В. Затем осуществляется разложение матрицы (блок 804). Это может быть разложение типа QR. После этого могут сформироваться собственные векторы, представляющие весовые коэффициенты формирования луча для символов области следующего скачка, подлежащих передаче терминалу доступа (блок 806).

На фиг.9 представлен алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно другому варианту. Информация оценки канала, поступившая из терминала доступа, считывается из запоминающего устройства или буфера (блок 900). Информация оценки канала может сохраняться в буфере или обрабатываться в реальном времени. Информация оценки канала используется для создания матрицы формирования луча для прямой линии связи (блок 902). Матрица формирования луча может быть создана, как описано выше со ссылкой на фиг.5А и 5В. Затем осуществляется разложение матрицы (блок 904). Это может быть разложение типа QR. Затем могут формироваться собственные векторы, представляющие весовые коэффициенты формирования луча для символов области следующего скачка, подлежащих передаче терминалу доступа (блок 906).

На фиг.10 представлен алгоритм выведения весовых коэффициентов формирования луча согласно следующему варианту изобретения. Информация о собственных лучах, поступившая из терминала доступа, считывается из запоминающего устройства или буфера (блок 1000). Кроме того, также считывается информация канала (блок 1002). Информация канала может содержать CQI, оценки канала, SINR, SNR и/или статистику второго порядка для канала, если они были сформированы изначально. Информация о собственных лучах и информация канала могут сохраняться в буфере или обрабатываться в реальном времени. Информация о собственных лучах и информация канала используются для создания матрицы формирования луча для прямой линии связи (блок 1004). Матрица формирования луча может формироваться, как было описано выше в связи с фиг.5А и 5В. Затем матрица формирования луча подвергается разложению (блок 1006). Это может быть разложение типа QR. После этого могут формироваться собственные векторы, представляющие весовые коэффициенты формирования луча, для символов области следующего скачка, подлежащих передаче терминалу доступа (блок 1008).

На фиг.11 представлен алгоритм определения типа CQI и ранга для передачи сигнала обратной связи согласно одному варианту изобретения. Выполняется определение, является ли терминал доступа назначенным для приема или передачи (блок 1100). В одном варианте это определение может быть основано на том, является ли данный терминал доступа назначенным для приема символов в следующем периоде скачка. В других вариантах определение может быть основано на том, является ли терминал доступа назначенным для приема символов в одном или более следующих N периодов скачка, где N основано на системных параметрах.

Если терминал не является назначенным, информация канала, например, CQI, и оптимальный ранг определяются на основании широкополосных пилот-символов (блок 1102). Если терминал доступа является назначенным, выполняется другое определение, а именно: превышает ли количество периодов скачка N периодов с тех пор, как была получена информация о канале со сформированным лучом (блок 1104).

Если это количество меньше N, то либо передается информация широкополосного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на этой информации канала (блок 1106), либо информация гибридного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на этой информации канала (блок 1108). Выбор, какую из информации широкополосного канала или информации гибридного канала следует передавать, может быть основан на конфигурации системы. Альтернативно, информация широкополосного канала и информация гибридного канала может передаваться в альтернативных сигналах или на основании заданной конфигурации.

Если это количество больше N, то передается либо информация канала со сформированным лучом вместе с оптимальным рангом, основанным на этой информации канала (блок 1110), либо информация гибридного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на этой информации канала (блок 1108). Выбор, какую информацию следует передавать: информацию канала со сформированным лучом или информацию гибридного канала, может быть основан на конфигурации системы. Альтернативно, информацию канала со сформированным лучом или информацию гибридного канала можно передавать в альтернативных сигналах или на основании заданной конфигурации.

На фиг.12 представлен алгоритм определения типа CQI и ранга для обратной передачи согласно другому варианту. Выполняется определение, является ли терминал доступа назначенным для приема или передачи (блок 1200). В одном варианте это определение может быть основано на том, является ли терминал доступа назначенным для приема символов в следующем периоде скачка. В других вариантах определение может быть основано на том, является ли терминал доступа назначенным для приема символов в одном или более следующих N периодов скачка, где N основано на системных параметрах.

Если терминал доступа не является назначенным, информация канала, например, CQI, и оптимальный ранг определяются на основании широкополосных пилот-сигналов (блок 1202). Если терминал доступа является назначенным, выполняется другое определение: не превышает ли расстояние между положением области текущего скачка и области предшествующего скачка некоторый порог (блок 1204). Область предшествующего скачка может быть областью непосредственно предшествующего периода скачка или периода скачка, более раннего, чем период текущего скачка. Порог может зависеть от системных параметров.

Если это расстояние больше, чем порог, то передается либо информация широкополосного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на предоставленной информации канала (блок 1206), либо информация гибридного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на предоставленной информации канала (блок 1208). Независимо от того, передается ли информация широкополосного или гибридного канала, она может быть основана на конфигурации системы. Альтернативно, информация широкополосного и гибридного канала может передаваться в альтернативных сигналах или на основании заданной комбинации.

Если это расстояние меньше, чем порог, то передается либо информация канала со сформированным лучом вместе с оптимальным рангом, основанным на этой информации канала (блок 1210), либо информация гибридного канала вместе с оптимальным рангом, основанным на предоставленной информации канала (блок 1208). Выбор, какую информацию передавать: информацию канала со сформированным лучом или информацию гибридного канала, может быть основан на конфигурации системы. Альтернативно, информацию канала с сформированным лучом и информацию гибридного канала можно передавать в альтернативных сигналах или на основании заданной комбинации.

Следует отметить, что блок 1104 или блок 1204 могут быть опущены, если терминал доступа является назначенным, информация канала с сформированным лучом и информация гибридного канала может передаваться согласно конфигурации системы или заданной комбинации.

Описанные выше процессы могут выполняться с использованием процессора ТХ 444 или 478, процессора ТХ MIMO 446, процессоров RX 460 или 492, процессора 430 или 470, запоминающих устройств 432 или 472 и их комбинаций. Другие процессы, операции и существенные признаки, описанные в связи с фиг.5А, 5В и 6-10, могут выполняться любым процессором, контроллером и другим процессорным устройством и могут храниться в виде машиночитаемых команд на машиночитаемом носителе в виде исходного кода, объектного кода или иным образом.

Описанные методы могут быть реализованы различными средствами. Например, они могут быть реализованы с помощью аппаратных средств, программных средств или их комбинации. При аппаратной реализации блоки обработки в точке доступа или терминале доступа могут быть реализованы в одной или более специализированных интегральных схемах (ASIC), процессорах цифровых сигналов (DSP), устройствах цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), вентильных матрицах с эксплуатационным программированием (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных узлах, предназначенных для выполнения описанных функций, или в их комбинациях.

При программной реализации описанные методы можно реализовать с помощью модулей (например, процедур, функций и т.п.), которые выполняют описанные функции. Программные коды могут храниться в запоминающем устройстве и исполняться процессором. Запоминающее устройство может быть реализовано в процессоре или может быть внешним, при этом оно может быть подключено с возможностью обмена данными к процессору через различные средства, известные в области связи.

Представленное выше описание вариантов осуществления изобретения позволит осуществить или использовать существенные признаки, функции, операции и варианты любому специалисту в области связи. Для специалистов будут очевидными различные модификации этих вариантов, и описанные общие принципы можно применить в других вариантах, не выходя за рамки объема изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничено описанными вариантами его воплощения, а имеет самый широкий объем в соответствии с раскрытыми принципами и новыми существенными признаками.

1. Способ определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) со скачкообразной перестройкой частоты, заключающийся в том, что
определяют, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывают принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывают принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала,
причем определение, является ли устройство беспроводной связи назначенным, содержит определение, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, по меньшей мере, в одном из N следующих периодов скачкообразной перестройки.

2. Способ по п.1, в котором каждая из информации широкополосного канала и информации канала со сформированным лучом состоит из 5 битов.

3. Способ по п.1, в котором информация канала содержит CQI (информацию качества канала).

4. Способ определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM со скачкообразной перестройкой частоты, заключающийся в том, что
определяют, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывают принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывают принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала,
причем информация канала со сформированным лучом формируется на основании только доминантных собственных лучей.

5. Устройство определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM со скачкообразной перестройкой частоты, содержащее:
средство для определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, и
средство для обработки принятой информации канала в качестве информации канала со сформированным лучом, если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, и обработки принятой информации канала в качестве информации широкополосного канала, если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, причем средство для определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным, содержит средство для определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, по меньшей мере, в одном из N следующих периодов скачкообразной перестройки.

6. Устройство по п.5, в котором каждая из информации широкополосного канала и информации канала со сформированным лучом состоит из 5 битов.

7. Устройство по п.5, в котором информация канала содержит CQI.

8. Устройство определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM со скачкообразной перестройкой частоты, содержащее:
средство для определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, и
средство для обработки принятой информации канала в качестве информации канала со сформированным лучом, если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, и обработки принятой информации канала в качестве информации широкополосного канала, если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, причем информация канала со сформированным лучом формируется на основании только доминантных собственных лучей.

9. Устройство определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM со скачкообразной перестройкой частоты, содержащее:
запоминающее устройство, и
процессор, связанный с запоминающим устройством, причем процессор выполнен с возможностью
определять, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, посредством определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, по меньшей мере, в одном из N следующих периодов скачкообразной перестройки,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала.

10. Устройство по п.9, в котором каждая из информации широкополосного канала и информации канала со сформированным лучом состоит из 5 битов.

11. Устройство по п.9, в котором информация канала содержит CQI.

12. Устройство определения типа канальной информации в системе беспроводной связи OFDM со скачкообразной перестройкой частоты, содержащее:
запоминающее устройство, и
процессор, связанный с запоминающим устройством, причем процессор выполнен с возможностью
определять, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, причем информация канала со сформированным лучом формируется на основании только доминантных собственных лучей, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала.

13. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, которые при исполнении процессором побуждают процессор:
определять, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, посредством определения, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов, по меньшей мере, в одном из N следующих периодов скачкообразной перестройки,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала.

14. Машиночитаемый носитель по п.13, причем каждая из информации широкополосного канала и информации канала со сформированным лучом состоит из 5 битов.

15. Машиночитаемый носитель по п.13, причем информация канала содержит CQI.

16. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, которые при исполнении процессором побуждают процессор:
определять, является ли устройство беспроводной связи назначенным для приема символов,
если устройство беспроводной связи является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации канала со сформированным лучом, причем информация канала со сформированным лучом формируется на основании только доминантных собственных лучей, и
если устройство беспроводной связи не является назначенным для приема символов, то обрабатывать принятую информацию канала в качестве информации широкополосного канала.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам связи и, в частности, к способам определения распределения потока данных, подлежащего передаче через многоканальную систему связи, например, систему связи мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), с множеством входов и множеством выходов (MIMO).

Изобретение относится к системам беспроводной связи. .

Изобретение относится к беспроводной связи для формирования диаграммы направленности антенны для системы беспроводной связи. .

Изобретение относится к системам беспроводной связи и может быть использовано для определения временной привязки в системах беспроводной связи. .

Изобретение относится к области техники беспроводной связи и, в частности, к передаче контрольной информации в системе беспроводной связи с ортогональным частотным разделением (OFDMA).

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для обнаружения сигнала в системе беспроводной связи. .

Изобретение относится к системам связи и, в частности, к способам и устройствам определения местоположения в системе связи. .

Изобретение относится к способу генерации и передачи кодовой последовательности и, более конкретно, к способу и устройству для генерации и передачи кодовой последовательности в системе беспроводной связи.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для формирования пилотного символа для кадра связи, передаваемого в системе беспроводной связи, такой как система OFDM

Изобретение относится к беспроводной связи и может использоваться для передачи контрольной информации

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для назначения и использования ресурсов, соответствующих прерывистым участкам полосы пропускания

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для передачи сигнализации с локализованным расширением спектра

Изобретение относится к беспроводной связи и может быть использовано для синхронизации принятого сигнала

Изобретение относится к функционированию систем связи, а точнее, к способам и устройству для оценки шума и помех в системе связи

Изобретение относится к системам связи, в частности к системам для расширения охвата при широковещании в системе для мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM)
Наверх