BRPI0815221B1 - Método e equipamento para conformação de feixe de informações de controle em um sistema de comunicação sem fio - Google Patents

Método e equipamento para conformação de feixe de informações de controle em um sistema de comunicação sem fio Download PDF

Info

Publication number
BRPI0815221B1
BRPI0815221B1 BRPI0815221-7A BRPI0815221A BRPI0815221B1 BR PI0815221 B1 BRPI0815221 B1 BR PI0815221B1 BR PI0815221 A BRPI0815221 A BR PI0815221A BR PI0815221 B1 BRPI0815221 B1 BR PI0815221B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
control information
traffic data
send
sending
coding matrix
Prior art date
Application number
BRPI0815221-7A
Other languages
English (en)
Inventor
Sandip Sarkar
Byoung-Hoon Kim
Durga Prasad Malladi
Juan Montojo
Original Assignee
Qualcomm Incorporated
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Incorporated filed Critical Qualcomm Incorporated
Publication of BRPI0815221A2 publication Critical patent/BRPI0815221A2/pt
Publication of BRPI0815221B1 publication Critical patent/BRPI0815221B1/pt

Links

Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413—MIMO systems
    • H04B7/0426—Power distribution
    • H04B7/043—Power distribution using best eigenmode, e.g. beam forming or beam steering
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413—MIMO systems
    • H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04B—TRANSMISSION
    • H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613—Diversity 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
    • H04B7/0615—Diversity 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
    • H04B7/0617—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026—Transmission of channel quality indication
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00—Baseband systems
    • H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343—Arrangements at the transmitter end
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00—Local resource management
    • H04W72/12—Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00—Local resource management
    • H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00—Local resource management
    • H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00—Baseband systems
    • H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335—Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426—Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00—Baseband systems
    • H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006—Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777—Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802—Signalling on the reverse channel
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014—Three-dimensional division
    • H04L5/0023—Time-frequency-space
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

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

Abstract

método e equipamento para conformação de feixe de informações de controle em um sistema de comunicação sem fio são descritas técnicas para enviar dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio. em um desenho, um transmissor (por exemplo, um nó b ou um ue) pode executar formação de feixe para enviar dados de tráfego em m camadas com base em uma matriz de pré-codificação, onde m pode ser um ou maior do que um. o transmissor pode executar também formação de feixe para enviar informações de controle em até m camadas com base na mesma matriz de pré-codificação utilizada para os dados de tráfego. o transmissor pode enviar os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro canal físico e pode enviar as informações de controle formadas em feixe em um segundo canal físico. o transmissor pode multiplexar os dados de tráfego formados em feixe e as informações de controle formadas em feixe utilizando multiplexação por divisão de tempo (tdm) ou multiplexação por divisão de freqüência (fdm).

Description

“MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA CONFORMAÇÃO DE FEIXE DE
INFORMAÇÕES DE CONTROLE EM UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SEM
FIO [0001] O presente pedido reivindica prioridade ao pedido US provisional número de série 60/956.106, intitulado “BEAMFORMING FOR TDD IN LTE,” depositado em 15 de agosto de 2007, cedido ao cessionário do presente e incorporado aqui a título de referência.
Antecedentes
Campo [0002] A presente revelação refere-se genericamente à comunicação e, mais especificamente a técnicas para enviar
informações de controle em um sistema de comunicação sem
fio.
Antecedentes
[0003] Sistemas de comunicação sem fio são
amplamente usados para fornecer vários conteúdos de
comunicação como voz, vídeo, dados de pacote, envio de mensagens, broadcast, etc. Esses sistemas sem fio podem ser sistemas de acesso múltiplo capazes de suportar múltiplos usuários por compartilhar os recursos de sistema disponíveis. Os exemplos de tais sistemas de acesso múltiplo incluem sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de código (CDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de tempo (TDMA), sistemas de Acesso Múltiplo por divisão de frequência (FDMA), sistemas FDMA ortogonais (OFDMA) e sistemas FDMA de portadora única (SC-FDMA).
[0004] Em um sistema de comunicação sem fio, um Nó B pode enviar dados de tráfego e/ou informações de controle no downlink para um equipamento de usuário (UE). As informações
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 8/58
2/31 de controle enviadas no downlink podem transportar uma atribuição de enlace descendente, uma atribuição de enlace ascendente e/ou outras informações para o UE. O UE também pode enviar dados de tráfego e/ou informações de controle no enlace ascendente para o Nó B. As informações de controle enviadas no enlace ascendente podem transportar informações de indicador de qualidade de canal (CQI), informações de confirmação (ACK) para os dados de tráfego enviados no enlace descendente e/ou outras informações. As informações de controle enviadas em cada link podem ser úteis, porém representam overhead. É desejável enviar de forma eficiente e segura informações de controle para obter bom desempenho. Sumário [0005] Técnicas para enviar dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio são descritas aqui. Em um aspecto, um transmissor (por exemplo, um Nó B ou um UE) pode enviar dados de tráfego com conformação de feixe e também pode enviar informações de controle com conformação de feixe para melhorar a cobertura e/ou obter outros benefícios. Em um desenho, o transmissor pode executar conformação de feixe para enviar dados de tráfego com base em uma matriz de pré-codificação. Os dados de tráfego podem ser enviados em camadas M, onde M pode ser um ou um número maior. O transmissor também pode executar conformação de feixe para enviar informações de controle em até M camadas com base na mesma matriz de pré-codificação utilizada para os dados de tráfego. O transmissor pode enviar os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro canal físico (por exemplo, um canal de dados compartilhado) e pode enviar as informações de controle conformadas em feixe em um
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 9/58
3/31 segundo canal físico (por exemplo, um canal de controle compartilhado). O transmissor pode multiplexar os dados de tráfego formados em feixe e as informações de controle conformadas em feixe utilizando multiplexação por divisão de tempo (TDM) ou multiplexação por divisão de frequência (FDM).
[0006] Vários aspectos e características da revelação são descritas em detalhes adicionais abaixo. Breve descrição dos desenhos [0007] A figura 1 mostra um sistema de comunicação sem fio.
[0008] A figura 2 mostra transmissões de exemplo no enlace descendente e enlace ascendente.
[0009] A figura 3 mostra uma estrutura de transmissão de exemplo.
[0010] A figura 4 mostra uma estrutura de canal de controle com multiplexação por divisão de tempo de informações de controle conformadas em feixe e não conformadas em feixe.
[0011] A figura 5 mostra uma estrutura de canal de controle com multiplexação por divisão de frequência de informações de controle conformadas em feixe e não conformadas em feixe.
[0012] A figura 6 mostra um processo para enviar dados de tráfego e informações de controle.
[0013] A figura 7 mostra um equipamento para enviar dados de tráfego e informações de controle.
[0014] A figura 8 mostra um processo para receber dados de tráfego e informações de controle.
[0015] A figura 9 mostra um equipamento para receber dados de tráfego e informações de controle.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 10/58
4/31 [0016] A figura 10 mostra um diagrama de blocos de um nó B e um UE.
Descrição detalhada [0017] As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para vários sistemas de comunicação sem fio como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA e outros sistemas. Os termos sistema e rede são frequentemente utilizados de forma intercambiável. Um sistema CDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), cdma2000, etc. UTRA inclui CDMA de banda larga (WCDMA) e outras variantes de CDMA. Cdma2000 cobre padrões IS-2000, IS-95 e IS-856. Um sistema TDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como Global System for Mobile Communications (GSM). Um sistema OFDMA pode implementar uma tecnologia de rádio como UTRA evolved (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM®, etc. UTRA e E-UTRA fazem parte do Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). 3GPP Long Term Evolution (LTE) é um release futuro de UMTS que utiliza
E-UTRA, o qual emprega OFDMA no enlace descendente e SC-FDMA no enlace ascendente. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE e GMS são descritos em documentos de uma organização denominada 3rd
Generation Partnership project (3GPP). Cdma2000 e UMB são descritos em documentos de uma organização denominada 3rd
Generation Partnership Project 2 (3GPP2). Para clareza, certos aspectos das técnicas são descritos abaixo para LTE, e a terminologia de LTE é utilizada em grande parte da descrição abaixo.
[0018] A figura 1 mostra um sistema de comunicação sem fio 100, que pode ser um sistema LTE. O sistema 100 pode
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 11/58
5/31 incluir diversos Nós Bs 110 e outras entidades de rede. Um nó B pode ser uma estação fixa que se comunica com os UEs e também pode ser mencionado como um Nó B evolved (eNB), uma estação base, um ponto de acesso, etc. Cada nó B 110 provê cobertura de comunicação para uma área geográfica específica. Para melhorar a capacidade do sistema, a área de cobertura geral de um nó B pode ser dividida em múltiplas áreas menores (por exemplo, três). Cada área menor pode ser servida por um subsistema de nó B respectivo. Em 3GPP, o termo célula pode se referir à menor área de cobertura de um nó B e/ou um subsistem de nó B que serve essa área de cobertura. Em 3GPP2, o termo setor pode se referir à menor área de cobertura de uma estação base e/ou um subsistema de estação base que serve a essa área de cobertura. Para clareza, o conceito 3GPP de célula é utilizado na descrição abaixo.
[0019] UEs 120 podem ser dispersos por todo o sistema, e cada UE pode ser estacionário ou móvel. Um UE também pode ser mencionado como uma estação móvel, um terminal, um terminal de acesso, uma unidade de assinante, uma estação, etc. Um UE pode ser um telefone celular, um assistente pessoal digital (PDA), um modem sem fio, um dispositivo de comunicação sem fio, um dispositivo portátil, um computador laptop, um telefone sem fio, etc. Um UE pode se comunicar com um nó B através do enlace descendente (downlink) e enlace ascendente (uplink). O downlink (ou link direto) se refere ao link de comunicação do Nó B para o UE, e o uplink (ou link reverso) se refere ao link de comunicação do UE para o Nó B.
[0020] O sistema pode suportar um conjunto de canais
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 12/58
6/31 físicos para o downlink e outro conjunto de canais físicos para o enlace ascendente. Cada canal físico pode conter dados de tráfego, informações de controle, etc. A Tabela 1 lista alguns canais físicos utilizados para o downlink e uplink no LTE. Em geral, um sistema pode suportar qualquer conjunto de canais físicos para dados de tráfego e informações de controle para cada link.
Tabela 1
Canal Nome de canal Descrição
PDCCH Canal de controle de downlink físico Conter atribuições de programação e outras informações de controle no downlink para UEs
PDSCH Canal compartilhado de downlink físico Conter dados de tráfego no downlink para UEs
PUCCH Canal de controle de uplink físico Conter informações de controle (por exemplo, ACK, CQI, PMI e informações de classificação) enviadas por UEs no uplink
PUSCH Canal compartilhado de uplink físico Conter dados de tráfego enviados por UEs no uplink
[0021] A figura 2 mostra transmissões downlink de exemplo por um Nó B e transmissões uplink de exemplo por um UE. A linha de tempo de transmissão pode ser dividida em unidades de subquadros. Cada subquadro pode ter uma duração de tempo predeterminada, por exemplo, um milissegundo (ms). O UE pode estimar periodicamente a qualidade de canal de
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 13/58
7/31 enlace descendente para o nó B e pode enviar informações CQI em um canal CQI para o Nó B. O Nó B pode utilizar as informações CQI e/ou outras informações para selecionar o UE para transmissão de dados downlink e selecionar um ou mais esquemas de modulação e codificação (MCSs) para o UE. O nó B pode processar dados de tráfego de acordo com o(s) MCS(s) selecionado(s) e pode enviar os dados de tráfego no PDSCH para o UE. O nó B pode enviar também informações de controle (por exemplo, uma atribuição de programação) no PDCCH para o UE. O UE pode processar o PDCCH para receber a atribuição de programação. O UE pode então processar o PDSCH de acordo com a atribuição de programação para recuperar os dados de tráfego enviados para o UE. O UE pode gerar informações ACK com base em resultados de decodificação para os dados de tráfego e pode enviar as informações ACK em um canal ACK. Os canais ACK e CQI podem fazer parte do PUCCH. O nó B pode enviar novamente os dados de tráfego se uma confirmação negativa (NAK) for recebida do UE e pode enviar novos dados de tráfego se uma ACK for recebida.
[0022] Em geral, um Nó B pode enviar dados de tráfego e/ou informações de controle no downlink para um UE. O UE pode também enviar dados de tráfego e/ou informações de controle no uplink para o Nó B. As técnicas descritas aqui podem ser utilizadas para enviar informações de controle no downlink ou uplink. Para clareza, grande parte da descrição abaixo é para enviar informações de controle no downlink.
[0023] Um nó B pode ser equipado com múltiplas antenas (T) que podem ser utilizadas para transmissão e recepção de dados. O nó B pode enviar uma transmissão de múltiplas entradas saída única (MISO) para um UE equipado
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 14/58
8/31 com uma antena única. O nó B pode enviar uma transmissão de múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) para um UE equipado com múltiplas antenas. O nó B pode enviar a transmissão MISO e/ou MIMO com conformação de feixe para melhorar o desempenho. O nó B pode executar conformação de feixe para os dados de tráfego, como a seguir:
x(k) = W d(k), Eq (1) onde d(k) é um vetor Mx1 de símbolos de dados para enviar na subportadora k,
W é uma matriz de pré-codificação TxM, e x(k) é um vetor Tx1 de símbolos de saída para subportadora k.
[0024] O nó B pode enviar M fluxos de símbolos de dados em M camadas para um UE equipado com antenas R, onde em geral R > 1 e 1 < M < min {T, R}. O nó B pode executar conformação de feixe para obter capacidade de transmissão mais elevada e/ou melhor cobertura para o UE. O UE (ou possivelmente o nó B) pode executar seleção de classificação para determinar o número de fluxos de símbolos de dados (M) a enviar e selecionar a matriz de pré-codificação específica a utilizar para conformação de feixe. A seleção de classificação pode ser executada com base em (i) uma estimativa do canal sem fio do Nó B para o UE e (ii) uma estimativa do ruído e interferência observados no UE. A matriz de pré-codificação W pode incluir M colunas para os fluxos de símbolos de dados M a serem enviados simultaneamente. Se M = 1, então a matriz de pré-codificação inclui uma coluna e pode ser mencionada como um vetor de pré-codificação. O UE pode determinar também informações CQI indicativas da qualidade de sinal recebido das M camadas com
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 15/58
9/31 base na matriz de pré-codificação selecionada, estimativa de canal e estimativa de ruído e interferência. O UE pode enviar a matriz de pré-codificação selecionada bem como as informações CQI para as camadas M para o Nó B. O nó B pode processar (por exemplo, codificar e modular) os M fluxos de símbolos de dados com base nas informações CQI e pode executar conformação de feixe para os M fluxos de símbolos de dados com base na matriz de pré-codificação selecionada.
[0025] A conformação de feixe pode ser executada como descrito no pedido de patente US comumente cedido número de série 12/189.483, intitulada “EIGEN-BEAMFORMING FOR WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS”, depositado em 11 de agosto de 2008. A seleção de classificação para selecionar o número de fluxos de símbolos de dados e a matriz de pré-codificação pode ser executada como descrito no pedido de patente US comumente cedido número de série 11/449.893, intitulado “ROBUST RANK PREDICTION FOR A MIMO SYSTEM, depositado em 9 de junho de 2006.
[0026] Como mostrado na figura 2, o nó B pode enviar informações de controle no PDCCH e pode enviar dados de tráfego no PDSCH para o UE. O nó B pode executar conformação de feixe para os dados de tráfego enviados no PDSCH. É desejável enviar as informações de controle de tal modo que possam ser recebidas de forma segura pelo UE. O nó B pode utilizar um esquema de modulação e codificação mais forte para as informações de controle e/ou pode repetir as informações de controle uma ou mais vezes para melhorar a confiabilidade. Entretanto, mais recursos de rádio podem ser utilizados para enviar as informações de controle com um esquema de modulação e codificação mais forte e/ou repetição.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 16/58
10/31 [0027] Em um aspecto, o Nó B pode enviar informações de controle com conformação de feixe em modo igual ou similar aos dados de tráfego. A matriz de pré-codificação W pode ser selecionada para fornecer bom desempenho para dados de tráfego. A mesma matriz de pré-codificação W pode ser utilizada para conformação de feixe de informações de controle. A conformação de feixe pode melhorar a cobertura para informações de controle e/ou fornecer outras vantagens.
[0028] Em um desenho, o Nó B pode enviar um fluxo de símbolos de informações de controle (ou um fluxo de símbolos de controle) independente do número de fluxos de símbolos de dados sendo enviados. O nó B pode enviar esse fluxo de símbolos de controle utilizando uma coluna da matriz de précodificação W utilizada para dados de tráfego. O nó B pode executar conformação de feixe para esse fluxo de símbolos de controle, como a seguir:
y(k) = w c(k), Eq (2) onde c(k) é um símbolo de controle para enviar na subportadora k, w é um vetor de pré-codificação Tx1 para informações de controle, e y(k) é um vetor Tx1 de símbolos de saída para a subportadora k.
[0029] O vetor de pré-codificação w pode ser uma coluna da matriz de pré-codificação W utilizado para dados de tráfego. Por exemplo, o vetor de pré-codificação w pode ser a coluna de W para a melhor camada entre as camadas M utilizadas para dados de tráfego. A melhor camada pode ser identificada pelas informações CQI para as camadas M.
[0030] Em outro desenho, o nó B pode enviar M fluxos
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 17/58
11/31 de símbolos de controle, que casa com o número de fluxos de símbolos de dados. O nó B pode enviar os M fluxos de símbolo de controle utilizando todas as colunas M da matriz de précodificação W. o Nó B pode executar conformação de feixe para os fluxos de símbolos de controle M, como a seguir:
y(k) = W c(k), Eq(3) onde c(k) é um vetor Mx1 de símbolos de controle a enviar na subportadora k.
[0031] Em geral, o nó B pode enviar qualquer número de fluxos de símbolos de controle com conformação de feixe utilizando qualquer número de colunas da matriz de précodificação W utilizada para dados de tráfego. As informações de controle podem ter exigências mais elevadas de confiabilidade do que os dados de tráfego. O nó B pode utilizar um esquema de modulação e codificação mais forte, potência de transmissão mais elevada, etc. para obter a confiabilidade desejada para informações de controle.
[0032] Em outro aspecto, a conformação de feixe para informações de controle pode ser seletivamente executada com base em vários fatores. Em um desenho, a conformação de feixe pode ser executada para informações de controle quando a conformação de feixe também é executada para dados de tráfego. Em outro desenho, a conformação de feixe pode ser executada para certos tipos de dados de tráfego e não para outros tipos de dados de tráfego. Ainda em outro desenho, a conformação de feixe pode ser executada para informações de controle para UEs que suportam essa característica e não para UEs que não suportam essa característica. Por exemplo, uma versão posterior de especificação de LTE pode suportar conformação de feixe para informações de controle, e
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 18/58
12/31 conformação de feixe pode ser evitada para UEs de legado que suportam a versão original de especificação de LTE. A conformação de feixe para informações de controle pode ser também seletivamente executada com base em outros fatores.
[0033] Ainda em outro aspecto, um canal de controle como o PDCCH pode ser dividido para suportar tanto conformação de feixe como não conformação de feixe para informações de controle. O canal de controle pode ser dividido de vários modos para obter uma seção conformada em feixe e uma seção não conformada em feixe. Informações de controle podem ser enviadas com conformação de feixe na seção conformada em feixe em sem conformação de feixe na seção não conformada em feixe. Informações de controle para um UE dado podem ser enviadas na seção conformada em feixe ou não conformada em feixe dependendo de qualquer um dos fatores descritos acima. A divisão do canal de controle pode ser dependente do tipo de recursos disponíveis para enviar informações de controle.
[0034] LTE utiliza multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) no downlink e multiplexação por divisão de frequência de portadora única (SC-FDM) no uplink. OFDM e SC-FDM dividem a largura de banda do sistema em múltiplas subportadoras ortogonais (K), que também são comumente mencionadas como tons, compartimentos, etc. Cada subportadora pode ser modulada com dados. Em geral, símbolos de modulação são enviados no domínio de frequência com OFDM e no domínio de tempo com SC-FDM. O espaçamento entre subportadoras adjacentes pode ser fixo, e o número total de subportadoras (K) pode ser dependente da largura de banda do sistema. Por exemplo, K pode ser igual a 128, 256, 512, 1024
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 19/58
13/31 ou 2048 para largura de banda de sistema de 1,25, 2,5, 5, 10 ou 20 MHz, respectivamente.
[0035] A figura 3 mostra um desenho de uma estrutura de transmissão 300 que pode ser utilizada para downlink ou uplink. A linha de tempo de transmissão pode ser dividida em unidades de subquadros. Cada subquadro pode ser dividido em duas partições - uma primeira/partição esquerda e uma segunda/partição direita. Cada partição pode incluir um número fixo ou configurável de períodos de símbolo, por exemplo, seis períodos de símbolos para um prefixo cíclico estendido ou sete períodos de símbolos para um prefixo cíclico normal.
[0036] As subportadoras totais K podem ser agrupadas em blocos de recursos. Cada bloco de recurso pode incluir N subportadoras (por exemplo, N = 12 subportadoras) em uma partição. Os blocos de recursos disponíveis podem ser atribuídos a UEs para transmissão de dados de tráfego e informações de controle.
[0037] A figura 4 mostra um desenho de uma estrutura de canal de controle 400 com multiplexação por divisão de tempo (TDM) das seções conformada em feixe e não conformada em feixe para informações de controle. Para o prefixo cíclico normal em LTE, a partição esquerda inclui sete períodos de símbolo 0 até 6, e a partição direita inclui sete períodos de símbolos 7 até 13. a figura 4 mostra quatro blocos de recursos, com cada bloco de recurso incluindo 12 subportadoras em 7 períodos de símbolos. Os dois blocos de recursos superiores incluem subportadoras k0 até k11, e os dois blocos de recursos inferiores incluem subportadoras k12 até k23. Cada bloco de recurso inclui 84 elementos de
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 20/58
14/31 recursos. Cada elemento de recurso corresponde a uma subportadora em um período de símbolo e pode ser utilizado para enviar um símbolo de modulação.
[0038] Alguns elementos de recurso nos períodos de símbolos 0, 1 e 4 da partição esquerda e nos períodos de símbolos 7, 8 e 11 da partição direita podem ser utilizados para enviar símbolos piloto. A figura 4 mostra um caso no qual o nó B transmite em quatro antenas. Os símbolos piloto para antenas 0, 1, 2 e 3 são rotulados como Ant0, Anti, Ant2 e Ant3, respectivamente. Como mostrado na figura 4, símbolos piloto são enviados das antenas 0 e 1 nos primeiro e quinto períodos de símbolo de cada partição e das antenas 2 e 3 no segundo período de símbolo de cada partição. Para cada antena, símbolos piloto são enviados nas subportadoras que são separadas por seis subportadoras. Em cada período de símbolo no qual símbolos piloto são enviados, os símbolos piloto para uma antena de número ímpar são interlaçados com os símbolos piloto para uma antena de número par.
[0039] Alguns elementos de recursos no período de símbolo 0 da partição esquerda podem ser utilizados para enviar um Canal Indicador de Formato de controle físico (PCFICH), que pode transportar informações de divisão. As informações de divisão podem transportar a divisão dos blocos de recurso em um primeiro segmento para o PDSCH e o segundo segmento para o PDCCH. Em um desenho, as informações de divisão podem transportar se 1, 2 ou 3 símbolos OFDM são utilizados para o PDCCH. As informações de divisão também podem transportar a divisão do segundo segmento para o PDCCH em uma seção conformada em feixe e uma seção não conformada em feixe.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 21/58
15/31 [0040] No exemplo mostrado na figura 4, o PDCCH ocupa os três primeiros períodos de símbolos 0, 1 e 2 da partição esquerda, e o PDSCH ocupa os 11 períodos de símbolos restantes 3 até 13 das partições esquerda e direita. No desenho TDM mostrado na figura 4, a seção não conformada em feixe do PDCCH ocupa os dois primeiros períodos de símbolos 0 e 1 da partição esquerda, e a seção conformada em feixe do PDCCH ocupa o terceiro período de símbolo 2 da partição esquerda. Em geral, para o desenho TDM, as seções conformadas em feixe e não conformada em feixe podem cobrir diferentes períodos de símbolos, e cada seção pode cobrir qualquer número de períodos de símbolos.
[0041] A figura 5 mostra um desenho de uma estrutura de canal de controle 500 com multiplexação por divisão de frequência (FDM) das seções conformada em feixe e não conformada em feixe para informações de controle. Os elementos de recurso utilizados para símbolos piloto e informações de divisão são mostrados na figura 5 e são descritos acima para a figura 4. No exemplo mostrado na figura 5, o PDCCH ocupa os três primeiros períodos de símbolo 0, 1 e 2 da partição esquerda, e o PDSCH ocupa os 11 períodos de símbolo restantes 3 até 13 das partições esquerda e direita. No desenho FDM mostrado na figura 5, a seção não conformada em feixe do PDCCH cobre 15 subportadoras k0 até k6, kg, kg, ku, k12, k13, k15, k18 e k19. A seção conformada em feixe do PDCCH cobre 9 subportadoras k?, k10, k14, k16, k17 e k20 até k23. Em geral, para o desenho FDM, as seções conformadas em feixe e não conformada em feixe cobrem subportadoras diferentes, e cada seção pode cobrir qualquer número de subportadoras.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 22/58
16/31 [0042] Em outro desenho, os elementos de recurso para o PUCCH podem ser divididos em tiras. Cada tira pode cobrir um número específico de subportadoras (por exemplo, quatro subportadoras) em um número específico de períodos de símbolo (por exemplo, três períodos de símbolo). Cada tira pode ser utilizada para conformação de feixe ou não conformação de feixe.
[0043] Em geral, qualquer esquema de multiplexação pode ser utilizado para dividir um canal de controle em uma seção conformada em feixe e uma seção não conformada em feixe. Por exemplo, cada dos elementos de recurso para o canal de controle pode ser alocado à seção conformada em feixe ou não conformada em feixe. A divisão mais complicada do canal de controle para as seções conformada em feixe e não conformada em feixe pode ser transportada com mais informações de divisão.
[0044] Alguns desenhos de exemplo para enviar informações de controle com e sem conformação de feixe no mesmo bloco de recurso foram descritas acima. Em outro desenho, cada bloco de recurso pode ser utilizado para enviar informações de controle com ou sem conformação de feixe. Esse desenho executa multiplexação por informações de controle conformadas em feixe e não conformadas em feixe no nível do bloco de recurso. A multiplexação por informações de controle conformadas em feixe e não conformadas em feixe também pode ser executada de outros modos.
[0045] Um nó B pode enviar um sinal de referência específico de célula (que também pode ser mencionado como um piloto comum) e/ou sinais de referência específicos de UE (que também podem ser mencionados como pilotos dedicados) no
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 23/58
17/31 downlink. Um sinal de referência é um sinal que é conhecido a priori tanto por um transmissor como por um receptor. Um sinal de referência também pode ser mencionado como piloto, preâmbulo, sinal de treinamento, etc. O nó B pode enviar os sinais de referência em elementos de recurso rotulados AntQ até Ant3” nas figuras 4 e 5 e/ou em outros elementos de recurso. O nó B pode enviar periodicamente o sinal de referência específico de célula através de toda a largura de banda do sistema sem conformação de feixe, por exemplo, em um período de símbolo de cada partição. Os UEs podem utilizar o sinal de referência específico de célula para estimação de canal, estimação de qualidade de canal, medição de intensidade de sinal, etc. O nó B pode enviar dados de tráfego em um bloco de recurso para um UE e pode enviar um sinal de referência específico de UE no bloco de recursos. O nó B pode enviar o sinal de referência específico de UE com ou sem conformação de feixe. O UE pode utilizar o sinal de referência específico de UE para demodulação dos dados de tráfego.
[0046] O sistema pode utilizar duplexação por divisão de frequência (FDD) ou duplexação por divisão de tempo (TDD). Para FDD, o downlink e uplink podem ser alocados canais de frequência separados, e a resposta de canal para o downlink pode ser não correlacionada com a resposta de canal para o uplink. Para TDD, o downlink e uplink podem compartilhar o mesmo canal de frequência, e a resposta de canal de enlace descendente pode ser correlacionada com a resposta de canal de enlace ascendente.
[0047] Uma matriz de pré-codificação utilizada para conformação de feixe pode ser determinada de vários modos.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 24/58
18/31
Para FDD, um UE pode estimar a resposta de canal de enlace descendente e a interferência e ruído downlink baseados em um sinal de referência específico de célula enviado por um Nó B. O UE pode executar seleção de classificação e determinar o número de fluxos de símbolos de dados (M) a enviar no downlink e a matriz de pré-codificação específica a utilizar com base na estimativa de canal de enlace descendente e estimativa de interferência e ruído downlink. O UE pode gerar informações de indicador de matriz de précodificação (PMI) indicativas da matriz de pré-codificação selecionada e a classificação M. O UE pode gerar também informações CQI indicativas da qualidade de sinal recebido para cada um dos M fluxos de símbolos de dados. O UE pode enviar as informações CQI e PMI para o Nó B. O nó B pode codificar e modular M fluxos de símbolos de dados com base nas informações CQI relatadas e pode executar conformação de feixe para os M fluxos de símbolos de dados com base nas informações PMI relatadas.
[0048] Para TDD, um UE pode gerar informações CQI e PMI do mesmo modo que para FDD e pode enviar as informações CQI e PMI para um Nó B. Alternativamente, o UE pode enviar um sinal de referência sonoro no uplink e pode enviar também informações CQI. O nó B pode estimar a resposta de canal de enlace ascendente e a interferência e ruído uplink com base no sinal de referência sonoro enviado pelo UE. O nó B pode utilizar uma versão calibrada da estimativa de canal de enlace ascendente como uma estimativa de canal de enlace descendente por assumir reciprocidade de canal com TDD. O nó B pode também estimar o ruído e interferência downlink com base na estimativa de interferência e ruído uplink obtida
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 25/58
19/31 pelo Nó B e/ou as informações CQI recebidas do UE. O nó B pode executar seleção de classificação e determinar o número de fluxos de símbolos de dados (M) a enviar no downlink e a matriz de pré-codificação específica a utilizar com base na estimativa de canal de enlace descendente e estimativa de ruído e interferência downlink. O nó B também pode determinar um esquema de codificação e modulação para cada fluxo de símbolos de dados com base na matriz de pré-codificação selecionada, estimativa de canal de enlace descendente e estimativa de ruído e interferência downlink. O nó B pode codificar e modular M fluxos de símbolos de dados com base nos esquemas de codificação e modulação selecionados e pode executar conformação de feixe para os M fluxos de símbolos de dados com base na matriz de pré-codificação selecionada.
[0049] Para FDD e TDD, um Nó B pode executar conformação de feixe para informações de controle para um UE com base na matriz de pré-codificação utilizada para dados de tráfego para o UE. O nó B pode enviar um ou mais fluxos de símbolos de controle para o UE utilizando uma ou mais colunas da matriz de pré-codificação, como descrito acima. O nó B pode enviar também um sinal de referência específico de UE para o UE. O nó B pode executar conformação de feixe para o sinal de referência específico de UE, por exemplo, utilizando a coluna da matriz de pré-codificação utilizada para informações de controle.
[0050] A figura 6 mostra um desenho de um processo 600 para enviar dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio. O processo 600 pode ser executado por um transmissor, que pode ser um Nó B para transmissão downlink ou um UE para transmissão uplink.
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 26/58
20/31 [0051] O transmissor pode executar conformação de feixe para dados de tráfego com base em uma matriz de précodificação (bloco 612). O transmissor pode executar também conformação de feixe para informações de controle com base na matriz de pré-codificação utilizada para os dados de tráfego (bloco 614). Para o bloco 612, o transmissor pode executar conformação de feixe com base em colunas M da matriz de pré-codificação a enviar os dados de tráfego em camada M, onde M pode ser um ou um número maior do que um. Em um desenho do bloco 614, o transmissor pode executar conformação de feixe com base em uma coluna da matriz de pré-codificação a enviar as informações de controle em uma camada. Em geral, o transmissor pode executar conformação de feixe com base em até M colunas da matriz de pré-codificação a enviar as informações de controle em até M camadas.
[0052] O transmissor pode enviar os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro canal físico (bloco 616). O transmissor pode enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo canal físico (bloco 618). Em um desenho, o transmissor pode enviar os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro segmento de um bloco de recursos e pode enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo segmento do bloco de recursos, por exemplo, como mostrado nas figuras 4 e 5. O primeiro segmento pode ser alocado ao primeiro canal físico, e o segundo segmento pode ser alocado ao segundo canal físico. Para transmissão downlink, o primeiro canal físico pode compreender o PDSCH, e o segundo canal físico pode compreender o PDCCH. Para transmissão uplink, o primeiro canal físico pode compreender o PUSCH, e o segundo canal
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 27/58
21/31 físico pode compreender o PUCCH.
[0053] Em um desenho, o transmissor pode enviar informações de controle não conformadas em feixe em uma primeira seção de um bloco de recursos e pode enviar as informações de controle conformadas em feixe em uma segunda seção do bloco de recursos. As primeira e segunda seções podem ser multiplexadas por divisão de tempo e cobrem diferentes períodos de símbolos, por exemplo, como mostrado na figura 4. As primeira e segunda seções também podem ser multiplexadas por divisão de frequência e cobrem diferentes subportadoras, por exemplo, como mostrado na figura 5.
[0054] Para transmissão de enlace descendente, o transmissor pode ser um Nó B que envia dados de tráfego e informações de controle para um primeiro UE nos blocos 612 até 618. As informações de controle podem compreender uma atribuição de programação para o primeiro UE. O nó B pode processar (por exemplo, codificar e modular) e enviar os dados de tráfego de acordo com a atribuição de programação. O nó B pode executar conformação de feixe para dados de tráfego e informações de controle para um segundo UE com base em uma segunda matriz de pré-codificação. O nó B pode enviar os dados de tráfego formados em feixe para o segundo UE do primeiro canal físico e pode enviar as informações de controle conformadas em feixe para o segundo UE no segundo canal físico. Para FDD ou TDD, o Nó B pode receber a matriz de pré-codificação do primeiro UE e pode receber a segunda matriz de pré-codificação a partir do segundo UE. Para TDD, o Nó B pode derivar a matriz de pré-codificação com base em um primeiro sinal de referência recebido do primeiro UE e pode derivar a segunda matriz de pré-codificação com base em
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 28/58
22/31 um segundo sinal de referência recebido do segundo UE. Os primeiro e segundo sinais de referência podem ser sinais de referência sonoro ou alguns outros sinais de referência.
[0055] A figura 7 mostra um desenho de um equipamento 700 para enviar dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio. O equipamento 700 inclui um módulo 712 para executar conformação de feixe para dados de tráfego com base em uma matriz de pré-codificação, um módulo 714 para executar conformação de feixe para informações de controle com base na matriz de pré-codificação utilizada para os dados de tráfego, um módulo 716 para enviar os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro canal físico, e um módulo 718 para enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo canal físico.
[0056] A figura 8 mostra um desenho de um processo 800 para receber dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio. O processo 800 pode ser executado por um receptor, que pode ser um UE para transmissão de enlace descendente ou um Nó B para transmissão de enlace ascendente.
[0057] O receptor pode receber dados de tráfego conformados em feixe enviados em um primeiro canal físico com base em uma matriz de pré-codificação (bloco 812). O receptor pode receber também informações de controle conformadas em feixe enviadas em um segundo canal físico com base na matriz de pré-codificação utilizada para dados de tráfego (bloco 814). O receptor pode receber os dados de tráfego formados em feixe enviados em M camadas com base em M colunas da matriz de pré-codificação, onde M pode ser um ou um número maior do que um. O receptor pode receber as
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 29/58
23/31 informações de controle conformadas em feixe enviadas em até M camadas com base em até m colunas da matriz de précodificação. O receptor pode receber os dados de tráfego formados em feixe em um primeiro segmento de um bloco de recurso e pode receber as informações de controle conformadas em feixe em um segundo segmento do bloco de recursos. O primeiro segmento pode ser alocado ao primeiro canal físico, e o segundo segmento pode ser alocado ao segundo canal físico. As informações de controle conformadas em feixe podem ser também multiplexadas por divisão de tempo ou multiplexadas por divisão de frequência com informações de controle não conformadas em feixe em um bloco de recursos.
[0058] O receptor pode executar detecção para as informações de controle conformadas em feixe para recuperar as informações de controle (bloco 816). O receptor pode executar detecção para os dados de tráfego formados em feixe para recuperar os dados de tráfego (bloco 818). O receptor pode executar detecção baseada em erro médio quadrático mínimo (MMSE), equalização de forçar zero, MMSE com cancelamento de interferência sucessiva, ou alguma outra técnica de detecção. O receptor pode utilizar as informações de controle para determinar os recursos utilizados para enviar os dados de tráfego e/ou para processar (por exemplo, demodular e decodificar) os dados de tráfego.
[0059] A figura 9 mostra um desenho de um equipamento 900 para receber dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio. O equipamento 900 inclui um módulo 912 para receber dados de tráfego formados em feixe enviados em um primeiro canal físico com base em uma matriz de pré-codificação, um módulo 914 para receber
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 30/58
24/31 informações de controle conformadas em feixe enviadas em um segundo canal físico com base na matriz de pré-codificação utilizada para dados de tráfego, um módulo 916 para executar detecção para as informações de controle conformadas em feixe para recuperar as informações de controle, e um módulo 918 para executar detecção para os dados de tráfego formados em feixe para recuperar os dados de tráfego.
[0060] Os módulos nas figuras 7 e 9 podem compreender processadores, dispositivos eletrônicos, dispositivos de hardware, componentes eletrônicos, circuitos lógicos, memórias, etc., ou qualquer combinação dos mesmos.
[0061] A figura 10 mostra um diagrama de blocos de um desenho de um Nó B 110 e um UE 120, que pode ser um dos Nós Bs e um dos UEs na figura 1. O nó B 110 é equipado com antenas T 1034a até 1034t, e o UE 120 é equipado com R antenas 1052a até 1052r, onde T > 1 e R > 1.
[0062] No nó B 110, um processador de transmissão 1020 pode receber dados de tráfego para um ou mais UEs de uma fonte de dados 1012, processar (por exemplo, codificar e modular) os dados de tráfego para cada UE com base em um ou mais esquemas de modulação e codificação, e fornecer símbolos de dados para todos os UEs. O processador de transmissão 1020 também pode gerar símbolos de controle para informações de controle para os UEs. O processador de transmissão 1020 pode gerar ainda símbolos pilotos para um ou mais sinais de referência, por exemplo, um sinal de referência específico de célula, sinais de referência específicos de UE, etc. O processador de transmissão 1020 pode multiplexar os símbolos de dados, os símbolos de controle, e os símbolos pilotos, por exemplo, como descrito
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 31/58
25/31 acima. Um processador MIMO 1030 pode executar conformação de feixe para os símbolos de dados e os símbolos de controle para cada UE com base em uma matriz de pré-codificação selecionada para aquele UE. O processador MIMO 1030 pode fornecer T fluxos de símbolos de saída para T moduladores (MOD) 1032a até 1032t. Cada modulador 1032 pode processar seu fluxo de símbolo de saída (por exemplo, para OFDM) para obter um fluxo de amostra de saída. Cada modulador 1032 pode condicionar ainda (por exemplo, converter em analógico, filtrar, amplificar e converter ascendentemente) seu fluxo de amostra de saída e gerar um sinal downlink. Sinais downlink T de moduladores 1032a até 1032t podem ser transmitidos através de antenas 1034a até 1034t, respectivamente.
[0063] No UE 120, R antenas 1052a até 1052r podem receber os sinais de downlink T do Nó B 110, e cada antena 1052 pode fornecer um sinal recebido para um demodulador associado (DEMOD) 1054. Cada demodulador 1054 pode condicionar (por exemplo, filtrar, amplificar, converter descendentemente, e digitalizar) seu sinal recebido para obter amostras e pode processar ainda as amostras (por exemplo, para OFDM) para obter símbolos recebidos. Cada demodulador 1054 pode fornecer símbolos de dados recebidos e símbolos de controle recebidos para um detector MISO/MIMO 1060 e pode fornecer símbolos pilotos recebidos para um processador de canal 1094. O processador de canal 1094 pode estimar o canal de enlace descendente do Nó B 110 para UE 120 com base nos símbolos pilotos recebidos e pode fornecer uma estimativa de canal de enlace descendente para o detector 1060. O detector 1060 pode executar detecção nos símbolos de
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 32/58
26/31 dados recebidos e os símbolos de controle recebidos com base na estimativa de canal de enlace descendente e fornecer estimativas de símbolos, que são estimativas dos símbolos transmitidos. Um processador de recepção 1070 pode processar (por exemplo, demodular e decodificar) as estimativas de símbolos, fornecer dados de tráfego decodificados para um depósito de dados 1072, e fornecer informações de controle decodificadas para um controlador/processador 1090.
[0064] O UE 120 pode estimar a qualidade de canal de enlace descendente e gerar informações de controle, que podem compreender informações PMI, informações CQI, etc. As informações de controle, dados de tráfego de uma fonte de dados 1078, e um ou mais sinais de referência (por exemplo, um sinal de referência sonoro, um sinal de referência de demodulação, etc.) podem ser processados (por exemplo, codificados e modulados) por um processador de transmissão 1080, formados em feixe por um processador MIMO 1082 (se aplicável), e adicionalmente processados por moduladores 1054a até 1054r para gerar R sinais de enlace ascendente, que podem ser transmitidos através de antenas 1052a até 1052r. No nó B 110, os sinais de enlace ascendente R do UE
120 podem ser recebidos por antenas 1034a até 1034t e processados por demoduladores 1032a até 1032t. Um processador de canal 1044 pode estimar o canal de enlace ascendente do UE 120 para o Nó B 110 e pode fornecer uma estimativa de canal de enlace ascendente para detector de entrada única múltiplas saídas (SIMO)/MIMO 1036. O detector 1036 pode executar detecção com base na estimativa de canal de enlace ascendente e fornecer estimativas de símbolos. Um processador de recepção 1038 pode processar as estimativas
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 33/58
27/31 de símbolos, fornecer dados de tráfego decodificados para um depósito de dados 1039, e fornecer informações de controle decodificadas para um controlador/processador 1040. O controlador/processador 1040 pode controlar transmissão de dados para o UE 120 com base nas informações de controle recebidas do UE 120.
[0065] Controladores/processadores 1040 e 1090 pode orientar a operação no nó B 110 e UE 120, respectivamente. Os controladores/processadores 1040 e 1090 podem individualmente executar ou orientar o processo 600 na figura 6 para transmissão de dados, processo 800 para recepção de dados, e/ou outros processos para as técnicas descritas aqui. As memórias 1042 e 1092 podem armazenar dados e códigos de programa para o Nó B 110 e UE 120, respectivamente. Um programador 1046 pode selecionar o UE 120 e/ou outros UEs para transmissão de dados no downlink e/ou uplink com base nas informações de controle recebidas dos UEs. O programador 1046 pode também atribuir recursos para dados de tráfego e informações de controle para os UEs programados.
[0066] Aqueles versados na técnica entenderiam que informações e sinais podem ser representados utilizando qualquer de uma variedade de técnicas e tecnologias diferentes. Por exemplo, dados, instruções, comandos, informações, sinais, bits, símbolos e chips que podem ser referenciados por toda a descrição acima podem ser representados por voltagens, correntes, ondas eletromagnéticas, partículas ou campos magnéticos, partículas ou campos ópticos, ou qualquer combinação dos mesmos.
[0067] Aqueles versados reconheceriam ainda que os
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 34/58
28/31 vários blocos lógicos ilustrativos, módulos, circuitos e etapas de algoritmo descritos com relação à revelação da presente invenção podem ser implementados como hardware eletrônico, software de computador, ou combinações de ambos. Para ilustrar claramente essa capacidade de intercâmbio de hardware e software, vários componentes ilustrativos, blocos, módulos, circuitos e etapas foram descritos acima genericamente em termos de sua funcionalidade. O fato de se tal funcionalidade é implementada como hardware ou software depende da aplicação específica e de limitações de desenho impostas sobre o sistema geral. Técnicos especializados podem implementar a funcionalidade descrita de vários modos para cada aplicação específica, porém tais decisões de implementação não devem ser interpretadas como causando afastamento do escopo da presente revelação.
[0068] Os vários blocos lógicos ilustrativos, módulos e circuitos descritos com relação à revelação da presente invenção podem ser implementados ou executados com um processador de propósito geral, um processador de sinais digitais (DSP), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), uma disposição de porta programável em campo (FPGA), ou outro dispositivo de lógica programável, porta discreta ou lógica de transistor, componentes de hardware discretos, ou qualquer combinação dos mesmos projetada para executar as funções descritas aqui. Um processador de propósito geral pode ser um microprocessador, porém na alternativa, o processador pode ser qualquer processador convencional, controlador, microcontrolador ou máquina de estado. Um processador também pode ser implementado como uma combinação de dispositivos de
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 35/58
29/31 computação, por exemplo, uma combinação de um DSP e um microprocessador, uma pluralidade de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em combinação com um núcleo DSP, ou qualquer outra configuração.
[0069] As etapas de um método ou algoritmo descrito com relação à revelação da presente invenção podem ser incorporadas diretamente em hardware, em um módulo de software executado por um processador ou em uma combinação dos dois. Um módulo de software pode residir em memória RAM, memória flash, memória ROM, memória EPROM, memória EEPROM, registros, disco rígido, um disco removível, um CD-ROM, ou qualquer outra forma de meio de armazenagem conhecido na técnica. Um meio de armazenagem exemplar é acoplado ao processador de tal modo que o processador possa ler informações de, e gravar informações para o meio de armazenagem. Na alternativa, o meio de armazenagem pode ser integrado ao processador. O processador e o meio de armazenagem podem residir em um ASIC. O ASIC pode residir em um terminal de usuário. Na alternativa, o processador e o meio de armazenagem podem residir como componentes discretos em um terminal de usuário.
[0070] Em um ou mais desenhos exemplares, as funções descritas podem ser implementadas em hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Se implementado em software, as funções podem ser armazenadas em ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código em um meio legível por computador. Mídia legível por computador inclui também mídia de armazenagem de computador como mídia de comunicação que inclui qualquer meio que facilita transferência de um programa de computador de um lugar para
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 36/58
30/31 outro. Uma mídia de armazenagem pode ser qualquer mídia disponível que pode ser acessada por um computador de propósito geral ou aplicação específica. Como exemplo, e não limitação, tal mídia legível por computador pode compreender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM ou outra armazenagem de disco óptico, armazenagem de disco magnético ou outros dispositivos de armazenagem magnéticos, ou qualquer outro meio que pode ser utilizado para transportar ou armazenar meios de código de programa desejados na forma de instruções ou estruturas de dados e que podem ser acessados por um computador de propósito geral ou aplicação específica, ou um processador de propósito geral ou aplicação específica. Também qualquer conexão é adequadamente denominada um meio legível por computador. Por exemplo, se o software for transmitido de um website, servidor ou outra fonte remota utilizando um cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par torcido, linha de assinante digital (DSL), ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e microonda, então o cabo coaxial, cabo de fibra óptica, par torcido, DSL ou tecnologias sem fio como infravermelho, rádio e microonda são incluídos na definição de meio. Disk e disco, como utilizado aqui, inclui compact disc (CD), disco laser, disco óptico, disco versátil digital (DVD), disco flexível e disco blu-ray onde discos normalmente reproduzem dados magneticamente enquanto discs reproduzem dados opticamente com lasers. Combinações do acima também devem ser incluídos no escopo de mídia legível por computador.
[0071] A descrição anterior da revelação é fornecida para permitir que qualquer pessoa versada na técnica faça ou utilize a revelação. Várias modificações na revelação serão
Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 37/58
31/31 prontamente evidentes para aqueles versados na técnica, e os princípios genéricos definidos aqui podem ser aplicados a outras variações sem se afastar do escopo da revelação. Desse modo, a revelação não pretende ser limitada aos exemplos e desenhos descritos aqui porém deve ser acordada o escopo mais amplo compatível com os princípios e características novas aqui reveladas.

Claims (14)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Método para enviar dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    executar conformação de feixe para dados de tráfego ao multiplicar uma matriz de pré-codificação com um vetor de símbolos de dados a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    executar conformação de feixe para informações de controle ao multiplicar a matriz de pré-codificação com um vetor de símbolos de controle a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    enviar os dados de tráfego conformados em feixe em um primeiro canal físico; e enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo canal físico, em que executar conformação de feixe para os dados de tráfego compreende executar conformação de feixe com base em M colunas da matriz de pré-codificação para enviar os dados de tráfego em M camadas, onde M é um ou maior que um.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que executar conformação de feixe para as informações de controle compreende executar conformação de feixe com base em uma coluna da matriz de pré-codificação para enviar as informações de controle em uma camada; ou executar conformação de feixe com base em até M colunas da matriz de pré-codificação para enviar as informações de controle em até M camadas.
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2,
    Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 50/58
    2/6 caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente:
    enviar informações de controle não conformadas em feixe em uma primeira seção de um bloco de recurso; e em que enviar as informações de controle conformadas em feixe compreende enviar as informações de controle conformadas em feixe em uma segunda seção do bloco de recursos.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a primeira e segunda seções do bloco de recurso são:
    multiplexadas por divisão de tempo e cobrem diferentes períodos de símbolo; ou multiplexadas por divisão de frequência e cobrem diferentes subportadoras.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que enviar dados de tráfego conformados em feixe compreende enviar os dados de tráfego conformados em feixe em um primeiro segmento de um bloco de recurso, o primeiro segmento sendo alocado ao primeiro canal físico, e em que enviar as informações de controle conformadas em feixe compreende enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo segmento do bloco de recurso, o segundo segmento sendo alocado ao segundo canal físico.
  6. 6. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que os dados de tráfego, as informações de controle, e a matriz de pré-codificação são para um primeiro equipamento de usuário (UE), o método compreendendo adicionalmente:
    executar conformação de feixe para dados de tráfego
    Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 51/58
    3/6 para um segundo UE com base em uma segunda matriz de précodificação;
    executar conformação de feixe para informações de controle para o segundo UE com base na segunda matriz de pré-codificação;
    enviar os dados de tráfego conformados em feixe para o segundo UE no primeiro canal físico; e enviar as informações de controle conformadas em feixe para o segundo UE no segundo canal físico.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente:
    receber a matriz de pré-codificação a partir do primeiro UE; e receber a segunda matriz de pré-codificação a partir do segundo eu; ou o método compreendendo adicionalmente:
    derivar a matriz de pré-codificação com base em um primeiro sinal de referência recebido do primeiro UE; e derivar a segunda matriz de pré-codificação com base em um segundo sinal de referência recebido do segundo UE.
  8. 8. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que as informações de controle compreendem uma atribuição de programação para um equipamento de usuário (UE), e em que os dados de tráfego são enviados de acordo com a atribuição de programação; ou o primeiro canal físico compreende um canal compartilhado de enlace descendente físico (PDSCH) ou um canal compartilhado de enlace ascendente físico (PUSCH), e em que o segundo canal físico compreende um canal de
    Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 52/58
    4/6 controle de enlace descendente físico (PDCCH) ou um canal de controle de enlace ascendente físico (PUCCH).
  9. 9. Equipamento para comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    meios para executar conformação de feixe para dados de tráfego ao multiplicar uma matriz de pré-codificação com um vetor de símbolos de dados a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    meios para executar conformação de feixe para informações de controle ao multiplicar a matriz de précodificação com um vetor de símbolos de controle a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    meios para enviar os dados de tráfego conformados em feixe em um primeiro canal físico; e meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo canal físico, em que, os meios para executar conformação de feixe para os dados de tráfego compreendem:
    meios para executar conformação de feixe com base em M colunas da matriz de pré-codificação para enviar os dados de tráfego em M camadas, onde M é um ou maior.
  10. 10. Equipamento, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que os meios para executar conformação de feixe para as informações de controle compreendem meios para executar conformação de feixe com base em uma coluna da matriz de pré-codificação para enviar as informações de controle em uma camada; ou meios para enviar os dados de tráfego conformados em feixe em um primeiro segmento de um bloco de recurso, o
    Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 53/58
    5/6 primeiro segmento sendo alocado ao primeiro canal físico, e em que os meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe compreendem meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe em um segundo segmento do bloco de recurso, o segundo segmento sendo alocado ao segundo canal físico.
  11. 11. Equipamento, de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente:
    meios para enviar informações de controle não conformadas em feixe em uma primeira seção de um bloco de recurso, e em que os meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe compreendem meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe em uma segunda seção do bloco de recurso, a primeira e segunda seções do bloco de recurso sendo multiplexadas por divisão de tempo ou multiplexadas por divisão de frequência.
  12. 12. Equipamento, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 11, caracterizado pelo fato de que:
    os meios para executar conformação de feixe para dados de tráfego, meios para executar conformação em feixe para informações de controle, meios para enviar os dados de tráfego conformados em feixe e meios para enviar as informações de controle conformadas em feixe são fornecidos por pelo menos um processador configurado para executar conformação de feixe para dados de tráfego, para executar conformação de feixe para informações de controle, para enviar os dados de tráfego conformados em feixe, e para enviar as informações de controle conformadas em feixe.
  13. 13. Memória legível por computador caracterizada pelo
    Petição 870190105297, de 18/10/2019, pág. 54/58
    6/6 fato de que compreende instruções armazenadas na mesma, as instruções que quando executadas por computador realizam as etapas do método conforme definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 8.
  14. 14. Método para receber dados de tráfego e informações de controle em um sistema de comunicação sem fio, caracterizado pelo fato de que compreende:
    receber dados de tráfego conformados em feixe enviados em um primeiro canal físico, em que os dados de tráfego foram conformados em feixe ao multiplicar uma matriz de pré-codificação com um vetor de símbolos de dados a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    receber informações de controle conformadas em feixe enviadas em um segundo canal físico, em que as informações de controle foram conformadas em feixe ao multiplicar a matriz de pré-codificação com um vetor de símbolos de controle a ser enviado em pelo menos uma de uma pluralidade de subportadoras;
    executar detecção para as informações de controle conformadas em feixe para recuperar as informações de controle; e executar detecção para os dados de tráfego conformados em feixe para recuperar os dados de tráfego.
BRPI0815221-7A 2007-08-15 2008-08-15 Método e equipamento para conformação de feixe de informações de controle em um sistema de comunicação sem fio BRPI0815221B1 (pt)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95610607P 2007-08-15 2007-08-15
US60/956,106 2007-08-15
US12/189,548 2008-08-11
US12/189,548 US8009617B2 (en) 2007-08-15 2008-08-11 Beamforming of control information in a wireless communication system
PCT/US2008/073394 WO2009023863A1 (en) 2007-08-15 2008-08-15 Method and apparatus for beamforming of control information in a wireless communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BRPI0815221A2 BRPI0815221A2 (pt) 2015-03-31
BRPI0815221B1 true BRPI0815221B1 (pt) 2020-05-12

Family

ID=40070890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BRPI0815221-7A BRPI0815221B1 (pt) 2007-08-15 2008-08-15 Método e equipamento para conformação de feixe de informações de controle em um sistema de comunicação sem fio

Country Status (20)

Country Link
US (1) US8009617B2 (pt)
EP (2) EP3301823B1 (pt)
JP (2) JP2010537516A (pt)
KR (1) KR101122946B1 (pt)
CN (1) CN101779387B (pt)
AU (1) AU2008286714B2 (pt)
BR (1) BRPI0815221B1 (pt)
CA (1) CA2694670C (pt)
DK (1) DK2179518T3 (pt)
ES (2) ES2822376T3 (pt)
HU (2) HUE049180T2 (pt)
IL (1) IL203623A (pt)
MX (1) MX2010001797A (pt)
MY (1) MY162402A (pt)
PL (2) PL2179518T3 (pt)
PT (2) PT2179518T (pt)
RU (1) RU2444128C2 (pt)
SI (2) SI3301823T1 (pt)
TW (1) TWI404359B (pt)
WO (1) WO2009023863A1 (pt)

Families Citing this family (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8824420B2 (en) * 2007-03-22 2014-09-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for generating antenna selection signals in OFDM tranceivers with fewer RF chains than antennas in MIMO wireless networks
ATE509436T1 (de) * 2007-07-19 2011-05-15 Interdigital Tech Corp Funkkommunikationsverfahren und vorrichtung zur kodierung und dekodierung von strahlformungsvektoren
KR101376838B1 (ko) * 2008-01-04 2014-03-20 엘지전자 주식회사 상향링크 제어신호 전송 방법
CN101505208A (zh) * 2008-02-04 2009-08-12 三星电子株式会社 分配上行ack/nack信道的方法
WO2009107985A1 (en) 2008-02-28 2009-09-03 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing data and control information
US8154983B2 (en) * 2008-03-25 2012-04-10 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for the placement of rank information in a physical uplink shared channel
US8160008B2 (en) 2008-03-28 2012-04-17 Apple Inc. Techniques for channel sounding in a wireless communication system
EP3327982B1 (en) * 2008-06-23 2019-08-07 Sun Patent Trust Method of arranging reference signals and wireless communication system
CN101651880B (zh) * 2008-08-11 2013-12-25 株式会社Ntt都科摩 多小区协作发送方法
KR101565558B1 (ko) * 2008-09-01 2015-11-03 한국전자통신연구원 코드북 생성 장치, 생성 방법 및 데이터 송신 방법
US20100097937A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for wireless transmit/receive unit specific pilot signal transmission and wireless transmit/receive unit specific pilot signal power boosting
JP5619625B2 (ja) * 2008-12-26 2014-11-05 パナソニックインテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 通信装置、制御情報生成方法、及び集積回路
KR101611290B1 (ko) * 2008-12-29 2016-04-11 엘지전자 주식회사 복수의 전송 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, cqi를 요청하기 위한 제어정보를 전송하는 방법
KR101689597B1 (ko) 2009-02-09 2016-12-26 엘지전자 주식회사 하향링크 mimo 시스템에 있어서, 참조 신호 전송 방법
GB0903517D0 (en) * 2009-03-03 2009-04-08 Vodafone Plc L2 transparent relay
US8274951B2 (en) * 2009-03-17 2012-09-25 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for dynamic cell selection and resource mapping for CoMP joint transmission
US8867495B2 (en) 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
US8315273B2 (en) * 2009-04-10 2012-11-20 Qualcomm Incorporated Bandwidth segmentation and multi-segment operation and control
US20110105137A1 (en) * 2009-04-23 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Rank and precoding indication for mimo operation
US8867414B2 (en) * 2009-04-27 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of cell-specific and user-equipment-specific sounding reference signal periodicity and offset
US8614984B2 (en) * 2009-05-29 2013-12-24 Lg Electronics Inc. Method and device for efficiently transmitting precoded reference signal in radio communication system
EP2445295B1 (en) * 2009-06-18 2015-01-14 Sharp Kabushiki Kaisha Reliable transmission of uplink control information over PUCCH and/or PUSCH channels
JP5122529B2 (ja) 2009-06-23 2013-01-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置、無線基地局装置、無線通信方法及び無線通信システム
KR20110009025A (ko) 2009-07-20 2011-01-27 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
CN101621492A (zh) * 2009-08-14 2010-01-06 中兴通讯股份有限公司 一种专用解调数据参考信号的资源确定方法
CN102550092B (zh) * 2009-08-21 2015-08-19 瑞典爱立信有限公司 用于减少定位测量期间干扰的方法和设备
US8526552B1 (en) * 2009-08-25 2013-09-03 Marvell International Ltd. Noise estimation in communication receivers
CN105119642B (zh) * 2009-09-27 2018-07-20 Lg电子株式会社 接收信道质量指示符的方法及设备
PL2634952T3 (pl) * 2009-10-01 2020-02-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Sposób transmisji informacji kontrolnej, używając obszaru fizycznego, współdzielonego kanału wstępującego w układzie anteny MIMO
US9143281B2 (en) * 2009-10-09 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Blind decoding of uplink control channels
KR20110038994A (ko) * 2009-10-09 2011-04-15 삼성전자주식회사 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 다중 사용자 제어 채널 송수신 방법 및 장치
US8964657B2 (en) * 2009-11-02 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for joint encoding of user specific reference signal information in wireless communication
US8325644B2 (en) * 2009-11-06 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Mixed mode preamble design for signaling number of streams per client
CN102055704B (zh) * 2009-11-10 2013-05-08 中兴通讯股份有限公司 一种正交频分复用系统中进行噪声估计的方法及装置
WO2011065878A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bit soft value normalization
US8638876B2 (en) * 2009-12-29 2014-01-28 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for providing preamble codes and generating preamble signals in wireless communications
US9198190B2 (en) 2010-01-27 2015-11-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Closed loop precoding weight estimation
US9059760B2 (en) * 2010-02-05 2015-06-16 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for enabling uplink beamforming transit diversity
US20110194630A1 (en) * 2010-02-10 2011-08-11 Yang Hua-Lung Systems and methods for reporting radio link failure
US8774139B2 (en) * 2010-03-11 2014-07-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and user device
KR101684867B1 (ko) * 2010-04-07 2016-12-09 삼성전자주식회사 공간 다중화 이득을 이용한 제어 정보 송수신 방법
US8873531B2 (en) * 2010-05-03 2014-10-28 Intel Corporation Device, system and method of indicating station-specific information within a wireless communication
US9014301B2 (en) * 2010-05-14 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Dedicated reference signal
CN102340784B (zh) * 2010-07-16 2014-11-05 上海贝尔股份有限公司 选择用户终端以增强上下行互逆误差校准的方法和装置
US8483641B1 (en) 2010-07-28 2013-07-09 Marvell International Ltd. Validation and stabilization of noise matrices
US9083408B2 (en) * 2010-08-31 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Implicit and explicit channel sounding for beamforming
KR101780503B1 (ko) * 2010-10-06 2017-09-21 언와이어드 플래넷 인터내셔널 리미티드 데이터 송수신 방법 및 장치
US9986388B2 (en) 2010-10-06 2018-05-29 Unwired Planet International Limited Method and apparatus for transmitting and receiving data
JP5698375B2 (ja) * 2010-11-11 2015-04-08 聯發科技股▲ふん▼有限公司Mediatek Inc. チャネル状態情報測定を設定する方法、および、それを用いた通信装置
CN106028393B (zh) 2011-01-10 2020-01-17 寰发股份有限公司 通讯装置
US20120182895A1 (en) * 2011-01-13 2012-07-19 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting and receiving channel state information
WO2012148162A2 (ko) * 2011-04-25 2012-11-01 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 참조 신호 송수신 방법 및 이를 위한 단말
TW201705698A (zh) * 2011-04-29 2017-02-01 內數位專利控股公司 開茴路空間處理
WO2012150836A2 (ko) * 2011-05-03 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 이를 위한 장치
US9419763B2 (en) * 2011-05-31 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method for searching for enhanced physical downlink control channel region
EP2742605A2 (en) 2011-08-12 2014-06-18 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for multiple-input multiple-output operation
CN102932286A (zh) * 2011-08-12 2013-02-13 中兴通讯股份有限公司 一种信道估计方法和装置
US9014733B2 (en) * 2011-09-16 2015-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam allocation in wireless communication system
US9497756B2 (en) * 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
CN102740480B (zh) * 2012-06-14 2014-11-19 大唐移动通信设备有限公司 一种配对用户的干扰抑制方法及装置
US9407302B2 (en) * 2012-12-03 2016-08-02 Intel Corporation Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information
CN104885377B (zh) 2012-12-21 2018-06-22 三星电子株式会社 在无线通信系统中通过波束成形发送和接收控制信道的方法和装置
US9750003B2 (en) 2012-12-21 2017-08-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving control channel by beamforming in a wireless communication system
CN109547187B (zh) * 2012-12-27 2022-01-14 华为技术有限公司 信号处理方法和设备
CN103945393B (zh) 2013-01-22 2017-06-27 华为技术有限公司 一种利用波束激活容量站的方法及装置
JP6151108B2 (ja) * 2013-06-28 2017-06-21 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び参照信号送信方法
US10003446B2 (en) 2013-07-08 2018-06-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving data in a communication system using beamforming
US9894675B2 (en) 2013-09-19 2018-02-13 Blackberry Limited Method and device for wireless network coexistence
EP2925040A1 (en) * 2014-03-28 2015-09-30 Alcatel Lucent A method for transmission in a wireless communication system using beamforming, and a base station transceiver and a user terminal therefor
KR20170046697A (ko) * 2014-10-07 2017-05-02 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 데이터를 전송하기 위한 방법, 네트워크 노드 및 통신 장치
US9537548B2 (en) 2014-10-27 2017-01-03 Nokia Solutions And Networks Oy Random access channel using basis functions
CN104601309B (zh) * 2014-12-30 2018-04-27 同济大学 基于tdm方式发送多个上行调度请求的传输方法和系统
JP6377184B2 (ja) * 2015-02-09 2018-08-22 三菱電機株式会社 通信装置
US10193604B2 (en) 2015-05-01 2019-01-29 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for receiving data transmission under scheduling decoding delay in mmWave communication
EP3298715A4 (en) * 2015-05-21 2019-01-09 Intel IP Corporation PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL FOR NETWORKS OF THE FIFTH GENERATION
US11005539B2 (en) 2016-01-26 2021-05-11 Apple Inc. System and method for system information transmission in stand-alone mmwave systems
US20170245263A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-24 Mediatek Inc. PUCCH Resource Allocation and Peak to Average Power Ratio Reduction in eLAA
WO2017177379A1 (zh) * 2016-04-12 2017-10-19 上海贝尔股份有限公司 在毫米波通信系统中用于传输公共控制信号的方法及装置
US11178646B2 (en) 2016-04-19 2021-11-16 Qualcomm Incorporated Beam reference signal based narrowband channel measurement and CQI reporting
WO2018052351A1 (en) * 2016-09-19 2018-03-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) First communication device and methods performed thereby for transmitting radio signals using beamforming to a second communication device
WO2018062454A1 (ja) * 2016-09-29 2018-04-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10736082B2 (en) 2016-10-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Transmission of a common control in a beamforming system
US10396959B2 (en) * 2016-11-10 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Signaling beamforming relationships between control and data channels
EP3531575B1 (en) * 2016-11-30 2020-09-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for beamforming
CN106851846A (zh) * 2017-01-23 2017-06-13 深圳市金立通信设备有限公司 一种控制信息发送方法、基站、用户设备及系统
SG11202003186PA (en) * 2017-11-17 2020-05-28 Lg Electronics Inc Method for carrying out beam failure recovery in wireless communication system and device therefor
CN110350953B (zh) * 2018-04-02 2021-05-11 中国移动通信有限公司研究院 Pucch空分复用的方法及网络侧设备
US10348386B1 (en) 2018-08-09 2019-07-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of user equipment specific compression of beamforming coefficients for fronthaul links for 5G or other next generation network
EP3609252A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-12 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand User equipment and method with improved critical communication notification in wireless communications
GB202006580D0 (en) * 2020-05-04 2020-06-17 Nordic Semiconductor Asa Digital radio communications
US11464017B1 (en) 2021-03-25 2022-10-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of beamforming utilizing interpolation for 5G or other next generation network
KR102690529B1 (ko) * 2022-02-28 2024-07-31 주식회사 티제이이노베이션 분산종단유닛에 대하여 주파수자원 분배 경로를 가진 오픈랜에 적용되는 인빌딩 라디오유닛, 이를 포함한 시스템 및 이의 제어방법

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5732353A (en) * 1995-04-07 1998-03-24 Ericsson Inc. Automatic control channel planning in adaptive channel allocation systems
US6901062B2 (en) * 1999-12-01 2005-05-31 Kathrein-Werke Kg Adaptive antenna array wireless data access point
FI20021094A0 (fi) * 2002-06-07 2002-06-07 Nokia Corp Yhteyden varmistaminen radiojärjestelmässä
JP3999605B2 (ja) * 2002-08-23 2007-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動通信システム及び通信方法
JP4008783B2 (ja) * 2002-08-23 2007-11-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信システム、無線通信方法、これらに用いて好適な基地局
US6940917B2 (en) * 2002-08-27 2005-09-06 Qualcomm, Incorporated Beam-steering and beam-forming for wideband MIMO/MISO systems
US7492743B2 (en) * 2002-09-30 2009-02-17 Intel Corporation Assigning training sequences based on spatial channels in a wireless communications system
US8134976B2 (en) 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
EP1507427A1 (en) * 2003-08-11 2005-02-16 Alcatel Beam selection in a wireless cellular telecommunication system
US20050201486A1 (en) * 2003-11-15 2005-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting control information in a mobile communication system
KR101163225B1 (ko) * 2003-12-11 2012-07-05 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템의 제어신호 전송방법
EP1562306A1 (en) 2004-02-09 2005-08-10 Alcatel Fast beam selection with macrodiversity
CN1870459A (zh) * 2005-05-24 2006-11-29 松下电器产业株式会社 联合脏纸编码与调度的多用户多输入多输出跨层通信方法
US7428269B2 (en) 2005-06-01 2008-09-23 Qualcomm Incorporated CQI and rank prediction for list sphere decoding and ML MIMO receivers
JP4869724B2 (ja) * 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
BRPI0614402A2 (pt) 2005-08-12 2011-03-29 Nokia Corp método e aparelho de colocar um ou mais sìmbolos piloto em um sistema de múltipla entrada mútipla saìda (mimo) de multiportadoras; estação móvel; sistema para transmitir um ou mais sìmbolos piloto; produto de programa de computador e conjunto de circuitos integrados para colocar um ou mais sìmbolos piloto em um sistema de múltipla entrada múltipla saìda (mimo) de multiportadoras
US9136974B2 (en) * 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US20070099578A1 (en) 2005-10-28 2007-05-03 Kathryn Adeney Pre-coded diversity forward channel transmission system for wireless communications systems supporting multiple MIMO transmission modes
US8760994B2 (en) 2005-10-28 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Unitary precoding based on randomized FFT matrices
KR100996023B1 (ko) * 2005-10-31 2010-11-22 삼성전자주식회사 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
KR20070108304A (ko) 2005-10-31 2007-11-09 삼성전자주식회사 다중 송수신 안테나 시스템에서의 채널 품질 정보 송수신방법 및 장치
US20070160156A1 (en) 2006-01-09 2007-07-12 Ezer Melzer Wireless communication device employing interference-sensitive mode selection and associated methods
US8385451B2 (en) * 2006-06-08 2013-02-26 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for improved spatial temporal turbo channel coding (STTCC) using eigen-beamforming
US8351530B2 (en) 2007-02-16 2013-01-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for transmitting control signaling for MIMO transmission
US7961807B2 (en) 2007-03-16 2011-06-14 Freescale Semiconductor, Inc. Reference signaling scheme using compressed feedforward codebooks for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) systems
US7809074B2 (en) 2007-03-16 2010-10-05 Freescale Semiconductor, Inc. Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals
US8452296B2 (en) * 2007-06-18 2013-05-28 Motorola Mobility Llc Method and apparatus to facilitate use of default transmitter-receiver configurations

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010109371A (ru) 2011-11-10
HUE051949T2 (hu) 2021-03-29
KR101122946B1 (ko) 2012-03-23
JP2012151859A (ja) 2012-08-09
MY162402A (en) 2017-06-15
AU2008286714B2 (en) 2011-11-10
HK1143670A1 (en) 2011-01-07
US20090046582A1 (en) 2009-02-19
HUE049180T2 (hu) 2020-09-28
ES2795353T3 (es) 2020-11-23
SI2179518T1 (sl) 2020-07-31
AU2008286714A1 (en) 2009-02-19
PT2179518T (pt) 2020-06-16
PL2179518T3 (pl) 2020-09-07
SI3301823T1 (sl) 2020-11-30
CA2694670C (en) 2014-04-08
DK2179518T3 (da) 2020-05-11
ES2822376T3 (es) 2021-04-30
RU2444128C2 (ru) 2012-02-27
TW200924411A (en) 2009-06-01
EP2179518A1 (en) 2010-04-28
TWI404359B (zh) 2013-08-01
PT3301823T (pt) 2020-09-07
EP3301823A1 (en) 2018-04-04
MX2010001797A (es) 2010-03-15
JP2010537516A (ja) 2010-12-02
WO2009023863A1 (en) 2009-02-19
CN101779387A (zh) 2010-07-14
PL3301823T3 (pl) 2021-03-08
BRPI0815221A2 (pt) 2015-03-31
EP3301823B1 (en) 2020-07-15
CA2694670A1 (en) 2009-02-19
CN101779387B (zh) 2013-09-18
US8009617B2 (en) 2011-08-30
IL203623A (en) 2015-02-26
KR20100043099A (ko) 2010-04-27
EP2179518B1 (en) 2020-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2694670C (en) Method and apparatus for beamforming of control information in a wireless communication system
US11576198B2 (en) Method and apparatus for transmitting remaining minimum system information in multibeam-based system
US8982813B2 (en) Method and apparatus for transmitting sounding reference signal
US8848520B2 (en) Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
CN107925544B (zh) 无线通信系统中的用于通信的方法和装置
US9681429B2 (en) Method and device for allocating search space of control channel in subframe
KR101277596B1 (ko) 무선 통신을 위한 공간 간섭 완화 방식들
ES2483790T3 (es) Método y aparato para el control de retransmisión en enlace ascendente en un sistema de comunicación inalámbrica que soporta MIMO
US8792436B2 (en) Method and apparatus for receiving and transmitting signals in wireless communication system
US20170005766A1 (en) Method and base station for transmitting downstream link data, and method and user device for receiving downstream link data
JP5740415B2 (ja) 基地局装置および送信方法
KR20110098592A (ko) 신호 송수신 방법 및, 그를 위한 기지국 및 사용자기기
KR20130054217A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송을 위한 방법 및 장치
KR20120038442A (ko) 전용 레퍼런스 신호를 스크램블링하기 위해 사용되는 방법을 지시하기 위한 방법 및 시스템
BRPI1014788B1 (pt) métodos e aparelho para geração e uso de sinais de referência em um sistema de comunicações
KR102536740B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다운링크 기준 신호를 수신하기 위한 방법 및 장치
US20140307646A1 (en) Enhanced antenna management for uplink operation under carrier aggregation in lte
WO2016182038A1 (ja) 端末装置および基地局装置
HK1143670B (en) Method and apparatus for beamforming of control information in a wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
B06F Objections, documents and/or translations needed after an examination request according [chapter 6.6 patent gazette]
B06U Preliminary requirement: requests with searches performed by other patent offices: procedure suspended [chapter 6.21 patent gazette]
B15K Others concerning applications: alteration of classification

Free format text: A CLASSIFICACAO ANTERIOR ERA: H04B 7/04

Ipc: H04B 7/0426 (2017.01), H04L 1/00 (1968.09), H04L 2

B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 10 (DEZ) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 12/05/2020, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS.