BRPI1010138B1 - método para comunicação em uma rede, primeira estação primária, estação secundária e rede - Google Patents

método para comunicação em uma rede, primeira estação primária, estação secundária e rede Download PDF

Info

Publication number
BRPI1010138B1
BRPI1010138B1 BRPI1010138-1A BRPI1010138A BRPI1010138B1 BR PI1010138 B1 BRPI1010138 B1 BR PI1010138B1 BR PI1010138 A BRPI1010138 A BR PI1010138A BR PI1010138 B1 BRPI1010138 B1 BR PI1010138B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
cell
vector
station
primary
dedicated
Prior art date
Application number
BRPI1010138-1A
Other languages
English (en)
Inventor
Timothy James Moulsley
Choo Chiap Chiau
Original Assignee
Koninklijke Philips N.V.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42791700&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=BRPI1010138(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Koninklijke Philips N.V. filed Critical Koninklijke Philips N.V.
Publication of BRPI1010138A2 publication Critical patent/BRPI1010138A2/pt
Publication of BRPI1010138A8 publication Critical patent/BRPI1010138A8/pt
Publication of BRPI1010138B1 publication Critical patent/BRPI1010138B1/pt

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity 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 delayed versions of same signal
    • H04B7/0669Diversity 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 delayed versions of same signal using different channel coding between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

método para comunicação em uma rede, estação primária, estação secundária e rede. a presente invenção refere-se a um método para comunicação em uma rede, a rede compreendendo pelo menos uma primeira célula e uma segunda célula incluindo respectivamente uma primeira estação primária tendo uma primeira disposição de antenas dedicada à primeira célula e uma segunda estação primária tendo uma segunda disposição de antenas dedicada à segunda célula, para comunicação com diversas estações secundárias, o método compreendendo a etapa de: (a) prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias para pelo menos uma primeira estação secundária, em que a etapa (a) inclui: (a1) a primeira estação secundária uma matriz de canal para pelo menos primeira e segunda estações primárias, e (a2) a primeira e segunda estações primárias aplicam uma matriz de pré-codificação através tanto da primeira disposição de antenas como da segunda disposição de antenas, e em que a matriz de pré-codificação compreende um primeiro vetor para a primeira célula e um segundo vetor para a segunda célula, sendo a matriz de pré-codificação baseada na pelo menos uma matriz de canal.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
A presente invenção refere-se a um método de comunicação em um sistema de comunicação como um sistema de comunicação móvel, por exemplo, UMTS, LTE ou LTE Advanced.
Mais especificamente, a invenção refere-se a um método de comunicação utilizando formação de feixe cooperativo, em que a formação de feixe é obtida utilizando- se antenas de estação primária de diferentes células, e em que são utilizados codebooks (livro de códigos) de pré- codificação para formação de feixe cooperativo entre diferentes células.
HISTÓRICO DA INVENÇÃO
Para atingir uma maior taxa de transmissão, foi proposto utilizar uma formação de feixe cooperativo, em que diversas antenas de diferentes células são utilizadas para criar pelo menos um fluxo espacial em direção a um terminal de usuário. Com relação à formação de feixe e às técnicas de MIMO (multiple-input and multiple-output - múltiplas entradas e múltiplas saídas), uma pré-codificação é aplicada às antenas por meio da aplicação de coeficientes complexos às antenas, de modo que o ganho e/ou a fase das antenas de transmissão sejam modificadas. No entanto, pode ser fundamental sinalizar ao terminal de usuário alguma informação sobre a formação de feixe (ou seja, de modo que o terminal de usuário possa derivar uma referência de fase apropriada para receber o sinal).
Isto pode ser realizado por meio de codebooks predeterminados, sendo um conjunto de coeficientes predeterminados. Um índice do codebookselecionado pode ser sinalizado, por exemplo, para a estação receptora, de modo que um conjunto correspondente de coeficientes de recepção seja aplicado. Além disso, para prover retorno às estações transmissoras, o terminal de usuário precisa indicar a informação sobre o canal, por exemplo, um vetor de pré- codificação preferido. Portanto, é necessário que toda esta sinalização seja implementada de maneira inteligente de modo a não criar muito overhead,mas que ainda seja confiável e eficiente o bastante.
Em sistemas tais como UMTS e LTE, as técnicas de transmissão/recepção de múltiplas antenas muitas vezes descrita como MIMO, pré-codificação ou formação de feixe, são suportada para transmissões a partir de uma única célula para um terminal móvel. Codebooksde pré-codificação são definidos, os quais permitem que o Equipamento do Usuário (EU) reporte um índice de pré-codificação preferido para transmissão de downlink.
O mesmo codebookpode ser utilizado para sinalizar para um equipamento do usuário o vetor de pré-codificação ou a matriz que é geralmente aplicada no downlinkpor uma estação-base. Isto pode ser visto como uma forma de descrever os coeficientes de canal. Isto permite que o equipamento do usuário derive um sinal de referência de fase/amplitude apropriado a partir dos símbolos-piloto comuns para demodulação de transmissões de downlink.Alternativamente, os símbolos-piloto pode ser pré-codifiçados para formar símbolos de referência dedicados e utilizados diretamente como referência de fase receptora.
Tipicamente, a especificação para sistemas como LTE utiliza o termo "porta de antena", que é efetivamente uma antena virtual que pode ser derivada por uma combinação linear de sinais de uma ou mais antenas físicas. Para fins de conveniência, utilizamos o termo "antena", porém este também poderia ser compreendido como "porta de antena"
Técnicas de múltiplas antenas, tais como a formação de feixe, utilizando antenas de múltiplas células ou múltiplos locais, poderiam ser de interesse na LTE. No entanto, há uma necessidade de especificar como os codebooks devem ser definidos para estes casos, de modo que a sinalização possa ser simples, porém ainda eficiente.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Ê um objetivo da presente invenção prover um método para prover codebooksque poderiam ser utilizados para a formação de feixe cooperativo.
Ê outro objetivo da invenção prover um método de sinalização da pré-codificação em um contexto de formação de feixe cooperativo, onde diversas células estão cooperando.
De acordo com um primeiro aspecto da invenção, é proposto um método para comunicação em uma rede, a rede compreendendo pelo menos uma primeira célula e uma segunda célula incluindo respectivamente uma primeira estação primária tendo uma primeira disposição de antenas dedicada à primeira célula e uma segunda estação primária tendo uma segunda disposição de antenas dedicada à segunda célula, para comunicação com diversas estações secundárias, o método compreendendo a etapa de: (a) prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias para pelo menos uma primeira estação secundária, em que a etapa (a) inclui: (al) a primeira estação secundária sinaliza pelo menos uma matriz de canal para pelo menos uma dentre a primeira e segunda estações primárias, e (a2) a primeira e segunda estações primárias aplicam uma matriz de pré-codificação através tanto da primeira disposição de antenas como da segunda disposição de antenas, e em que a matriz de pré-codificação compreende um primeiro vetor para a primeira célula e um segundo vetor para a segunda célula, sendo a matriz de pré-codificação baseada na pelo menos uma matriz de canal.
Assim, a pré-codificação pode ser realizada e sinalizada com uma pré-codificação projetada para pré- codificação de célula única. Uma vez que, em uma realização da invenção, o sistema pode implementar MIMO de célula única com o MIMO de múltiplas células (ou MIMO cooperativo) , isto evita o uso de uma sinalização especial e permite o uso da sinalização de célula única para ambos os modos de transmissão.
De acordo com um segundo aspecto da invenção, é proposta uma primeira estação primária tendo uma primeira disposição de antenas dedicada a uma primeira célula de uma rede, a rede compreendendo ainda pelo menos uma segunda célula que inclui uma segunda estação primária tendo uma segunda disposição de antenas dedicada à segunda célula, a primeira estação primária compreendendo meios para comunicação com diversas estações secundárias, a estação primária compreendendo ainda meios para colaborar com a segunda estação primária para prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias para pelo menos uma primeira estação secundária, meios de recepção para receber da primeira estação secundária uma sinalização de pelo menos uma matriz de canal, e meios de controle para aplicar uma matriz de pré-codificação através da primeira disposição de antenas, e em que a matriz de pré- codificação compreende um primeiro vetor para a primeira célula e um segundo vetor para a segunda célula, sendo a matriz de pré-codificação baseada na pelo menos uma matriz de canal.
De acordo com um terceiro aspecto da invenção, é proposta uma estação secundária compreendendo meios para comunicação em uma rede, a rede compreendendo pelo menos uma primeira célula e uma segunda célula incluindo respectivamente uma primeira estação primária tendo uma primeira disposição de antenas dedicada à primeira célula e uma segunda estação primária tendo uma segunda disposição de antenas dedicada à segunda célula, para comunicação com a estação secundária, a estação secundária compreendendo meios para receber uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias para pelo menos uma primeira estação secundária, e para sinalizar pelo menos uma matriz de canal para pelo menos uma dentre a primeira e segunda estações primárias, sendo a matriz baseada em um codebookdedicado à primeira célula e/ou um codebookdedicado à segunda célula.
De acordo com um quarto aspecto da invenção, é proposta uma rede compreendendo pelo menos duas estações primárias do segundo aspecto e pelo menos uma estação secundária do terceiro aspecto.
Estes e outros aspectos da invenção ficarão evidentes e serão esclarecidos com referência às realizações descritas abaixo.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A presente invenção será agora descrita mais detalhadamente, por meio de exemplo, com referência aos desenhos anexos, em que:
A Figura 1 é um diagrama de blocos que representa uma rede na qual é implementada uma primeira realização da invenção;
A Figura 2 é um diagrama de blocos que representa uma rede na qual é implementada uma primeira realização da invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
A presente invenção refere-se a uma rede celular compreendendo diversas células. Em cada célula, uma estação primária dedicada, como uma eNodeB em LTE, se comunica com terminais móveis, como Equipamentos do Usuário, localizados dentro da célula considerada. Cada estação primária pode compreender diversas antenas dedicadas à célula considerada, sendo as antenas dispostas em uma determinada disposição. Para realizar a formação de feixe ou a comunicação MIMO, o ganho/fase de cada antena é modificado quando a estação primária está transmitindo. Isto é chamado pré-codificação e permite criar feixes espaciais ou fluxos de dados espaciais direcionados a uma estação secundária predeterminada, por exemplo.
Para controlar a pré-codificação, pode ser necessário um retorno a partir da estação secundária. Por exemplo, a qualidade do canal é geralmente indicada por um indicador de qualidade do canal (CQI). Este geralmente indica uma taxa de dados na qual transmissões em pacote podem ser recebidas com uma probabilidade de erro predeterminada.
Técnicas de múltiplas antenas, por exemplo, a formação de feixe, utilizando antenas de múltiplas células ou múltiplos locais são discutidas (na descrição de transmissão CoMP ou Cooperativa de Múltiplos Pontos). Nesse caso, diversas células (geralmente duas células, porém esse número poderia ser maior) colaboram para criar um feixe para uma ou mais estações secundárias. Por exemplo, os mesmos fluxos de dados são transmitidos das portas de antena de diferentes células.
No entanto, não está claro como os codebooksdevem ser definidos para estes casos, assim como não está claro como os codebooksexistentes (ou novos) projetados para uso em célula única devem ser adaptados para uso em múltiplas células. Um outro problema é que se a formação de feixe cooperativo for aplicada à transmissão de dados a partir de múltiplas células, então cópias dos dados são necessárias em cada uma das células cooperativas.
Portanto, é investigado, de acordo com as realizações da presente invenção, a provisão de soluções para uma sinalização e pré-codificação simples e confiável que pudesse ser utilizada em comunicações MIMO cooperativas de múltiplas células. Em uma primeira variante destas realizações, pode ser proposto o uso de codebooksprojetados para células únicas para reportar a informação de canal para múltiplas células, onde o deslocamento de fase é indicado entre pares de índices de codebook.Além disso, isto poderia ser ainda melhorado com a transmissão a partir de múltiplas células para um terminal móvel com base na informação de canal reportada onde fluxos de dados independentes são enviados a partir de diferentes células. Isto poderia ser realizado assumindo-se o uso deste método e, neste caso, o terminal móvel pode computar uma indicação de qualidade do canal (CQI - Channel Quality Indication) para cada fluxo. Deve ser observado que estas características podem ser implementadas de forma independente.
Em uma primeira rede ilustrada na Figura 1, uma primeira célula 101 e uma segunda célula 102 são adjacentes. Uma estação-base 200 pode compreender uma primeira estação primária 201 cujas portas de antena 211 são dedicadas à primeira célula 101 e uma segunda estação primária 202 cujas portas de antena 212 são dedicadas à segunda célula 102. Nesta configuração, os mesmos dados podem ser facilmente transmitidos pelas primeiras portas de antena 211 e pelas segundas portas de antena 212. Um fluxo espacial 301 partindo das duas células é direcionado à estação secundária 401 localizada na primeira célula. Além disso, é possível, conforme mostrado, ter outro fluxo espacial 302 direcionado à outra estação secundária 402. No exemplo ilustrado, a estação secundária 402 está na segunda célula, no entanto, poderia estar também localizada na primeira célula.
Em uma primeira realização em um sistema como o LTE, a formação de feixe cooperativo pode ser realizada entre duas células no downlinkconforme ilustrado na Figura 1. Assume-se que a pré-codificação é realizada para cada fluxo espacial aplicando-se um vetor de pré-codificação através das antenas que pertencem a ambas as células. O vetor de pré- codificação é composto por um vetor para cada célula que é selecionado a partir de um conjunto de codebooks predeterminados (um codebookpara cada uma dentre a primeira célula 101 e a segunda célula 102) . A pré-codificação é sinalizada para um fluxo espacial pela indicação do vetor de pré-codificação para cada célula. Um usuário individual, como as estações secundárias 401 ou 402, pode receber um ou mais fluxos espaciais 301 ou 302, respectivamente. Para que a rede selecione vetores de pré-codificação apropriados, o terminal móvel provê retorno no estado do(s) canal(is). 0 retorno pode assumir a forma de um conjunto de índices para os vetores de pré-codificação preferidos para cada fluxo e cada célula. Estes vetores são escolhidos para maximizar a possível taxa de transmissão total. 0(s) codebook(s) no terminal móvel são os mesmos que aqueles na rede.
Em uma variação desta primeira realização, os codebookssão projetados de modo que os coeficientes aplicados a cada antena sejam definidos em relação aos coeficientes aplicados a uma das antenas, que atua como uma referência. No LTE, a primeira antena é a referência e esta antena tem um coeficiente de unidade. Para definir totalmente a pré-codificação exigida através de múltiplas células utilizando múltiplos codebooks(um para cada célula), pode ser necessário especificar a relação de fase/amplitude exigida entre os codebooks.Para o LTE, os elementos de codebookpossuem magnitude de unidade, de modo que a relação de fase possa ser especificada como uma rotação de fase entre um codebooke outro (por exemplo, como a rotação de fase entre codebookssucessivos ou em relação a um codebookde referência). Esse deslocamento de fase poderia ser especificado com 2 ou 3 bits para indicar um de 4 ou 8 diferentes deslocamentos de fase. De modo geral, o valor de fase pode ser sinalizado no uplinka partir do terminal móvel. Para definir uma referência de fase para receber um sinal de múltiplas células, o deslocamento de fase também pode ser sinalizado no downlink.Deve ser observado que na rede ilustrada na Figura 1, o fato de a primeira estação primária 201 e a segunda estação primária 202 estarem no mesmo dispositivo, permite simplificar o gerenciamento do deslocamento de fase, uma vez que isto pode ser conhecido pela estação-base 200. O uso do deslocamento de fase é, no entanto, vantajoso uma vez que facilita o uso de codebooks existentes projetados para uso em célula única. Em um exemplo desta realização, o codebookde referência é escolhido como a estação primária na qual está localizado o equipamento do usuário. Como consequência, o codebookde referência para a estação secundária 401 seria o codebookda célula 101 e a referência para a estação secundária 402 seria o codebookda célula 102.
Em uma variante da primeira realização, a rede pode ser relativamente diferente conforme ilustrado na Figura 2. Neste caso, a primeira estação primária 201 da primeira célula 101 pode estar em um dispositivo diferente daquele na segunda estação primária 202 da segunda célula 102. Assim, é um pouco mais difícil sincronizar e transmitir os mesmos dados simultaneamente. Além disso, a estimativa do deslocamento de fase pode ser mais difícil que em uma rede ilustrada na Figura 1. Entretanto, ainda é possível implementar a primeira realização neste tipo de rede, especialmente no caso de femtocélulas, por exemplo.
No entanto, deve ser observado que a rede da Figura 2 é mais adaptada à implementação da segunda realização da invenção. De acordo com a segunda realização, a pré- codificação nas estações primárias compreende a aplicação de uma matriz de pré-codificação através da primeira disposição de antenas ou da segunda disposição de antenas. Além disso, a matriz de pré-codificação compreende um primeiro vetor para a primeira célula ou um segundo vetor para a segunda célula.
Na segunda realização implementada em um sistema como o LTE, a transmissão cooperativa pode ser realizada entre duas células no downlink.Assume-se que a pré- codificação é realizada para cada fluxo espacial aplicando-se um vetor de pré-codificação através do conjunto de antenas que pertencem a somente uma célula. O vetor de pré- codificação para cada célula é selecionado a partir de um conjunto de codebookspredeterminados (um codebookpor célula). A pré-codificação é sinalizada para um fluxo espacial por meio da indicação do vetor de pré-codificação para cada célula. Um usuário individual pode receber um ou mais fluxos espaciais de cada célula. Para que a rede selecione vetores de pré-codificação apropriados, o terminal móvel provê retorno no estado do(s) canal(is). O retorno assume a forma de um conjunto de índices para os vetores de pré-codificação preferidos para cada fluxo e cada célula. 0 conjunto de vetores de pré-codificação é escolhido para maximizar a possível taxa de transmissão total. O(s) codebook(s) no terminal móvel são os mesmos que aqueles na rede.
A segunda realização tem as seguintes vantagens: • Diferentes dados podem ser transmitidos a partir das diferentes células, o que evita a necessidade de prover múltiplas cópias dos mesmos dados em várias células. • Os codebooksexistentes podem ser utilizados sem a necessidade de indicar qualquer deslocamento de fase. • As decisões de agendamento (por exemplo, a taxa de transmissão e a alocação de potência) podem ser pelo menos parcialmente independentes ao longo das diferentes células. Este é o motivo pelo qual esta segunda realização pode ser mais adaptada à rede ilustrada na Figura 2.
Como uma característica adicional à segunda realização, a sinalização para indicar a transmissão de downlinkde múltiplos fluxos para um equipamento do usuário a partir de múltiplas células poderia ser similar àquele utilizado para múltiplos fluxos a partir de uma célula única (por exemplo, PDCCH em LTE). De modo geral, seria necessária uma indicação para o equipamento do usuário do qual partiu o sinal de referência apropriado para receber um determinado fluxo. Se a referência for provida por meio de símbolos de referência pré-codifiçados, então pode não ser necessário indicar a partir de qual célula o fluxo é transmitido, porém somente quais símbolos de referência (ou sequência de referência) deveriam ser utilizados.
Além disso, algumas variantes que poderiam ser aplicadas à primeira realização e à segunda realização podem compreender o seguinte.
A referência ou referências de fase é indicada no downlinkutilizando símbolos de referência pré-codifiçados ou símbolos-piloto pré-codifiçados. Assim, os símbolos de referência podem ser utilizados para transportar informações e não são apenas utilizados para fins de sincronização ou similares.
Além disso, deve ser observado que na descrição foi utilizada a expressão de vetores de pré-codificação, embora em alguma variante da invenção, a pré-codificação possa ser representada com a ajuda de matrizes de pré-codificação.
Como uma característica adicional, o equipamento do usuário computa o indicador de qualidade do canal (CQI) para cada fluxo espacial, assumindo-se um número escolhido de fluxos espaciais e assumindo-se o uso de uma entrada de codebookselecionada para cada célula. O CQI é sinalizado para a rede e permite que a rede selecione uma taxa de transmissão apropriada (por exemplo, modulação e esquema de codificação) .
Retorno adicional pode ser provido para indicar conjuntos alternativos de vetores de pré-codificação (e CQI) que não necessariamente maximizam a taxa total. Por exemplo, poderia ser um conjunto de retorno computado para cada possível número de fluxos espaciais. O retorno poderia ser provido para diferentes suposições sobre a interferência de outras transmissões para outros terminais (por exemplo, na segunda realização em que as células estão ambas enviando fluxos ao mesmo equipamento do usuário ou uma célula não está transmitindo ou as células não estão cooperando, caso no qual haveria interferência).
Deve ser observado que o retorno poderia compreender uma representação quantificada do canal em vez de um índice para um vetor de pré-codificação.
Além disso, o retorno pode indicar a classificação de transmissão preferida (que é na verdade um número preferido de fluxos espaciais).
Em nenhuma realização é necessário que o número de antenas seja o mesmo nas células cooperativas.
A invenção é aplicável a sistemas que utilizam a formação de feixe cooperativo entre células que podem incluir LTE-Advanced. As células podem ser localizadas em uma única estação-base ou em diferentes locais, por exemplo, femtocélulas implementadas por técnicas de rádio em fibra.
Na presente especificação e nas reivindicações, a palavra "um" ou "uma" precedendo um elemento não exclui a presença de diversos destes elementos. Além disso, a palavra "compreendendo" não exclui a presença de outros elementos ou etapas além daqueles listados.
A inclusão de sinais de referência entre parênteses nas reivindicações tem como objetivo auxiliar a compreensão e não deve ser limitativo.
A partir da leitura da presente revelação, outras modificações ficarão evidentes aos técnicos no assunto. Essas 10 modificações podem envolver outras características que já são conhecidas na técnica de comunicação via rádio.

Claims (13)

1. MÉTODO PARA COMUNICAÇÃO EM UMA REDE, a rede compreendendo pelo menos uma primeira célula (101) e uma segunda célula (102) incluindo respectivamente uma primeira estação primária (201) tendo uma primeira disposição de antenas (211) dedicada à primeira célula (101) e uma segunda estação primária (202) tendo uma segunda disposição de antenas (212) dedicada à segunda célula (102), para comunicação com diversas estações secundárias (401, 402), o método compreendendo a etapa de: (a) prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias (201, 202) para pelo menos uma primeira estação secundária (401), em que a etapa (a) inclui: (a1) a primeira estação secundária (401) sinaliza pelo menos uma matriz de canal para pelo menos uma dentre a primeira e segunda estações primárias (201, 202), caracterizado por (a2) a primeira e segunda estações primárias (201, 202) aplicarem um vetor de pré-codificação através tanto da primeira disposição de antenas (211) como da segunda disposição de antenas (212), em que o vetor de pré- codificação é composto de um primeiro vetor para a primeira célula (101) e um segundo vetor para a segunda célula (102), sendo o vetor de pré-codificação baseado em pelo menos uma matriz de canal, um dos ditos primeiro e segundo vetor atuando como um vetor de referência em relação ao qual é determinada uma diferença de fase entre o outro do primeiro e segundo vetor em relação ao vetor de referência.
2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo primeiro vetor e o segundo vetor serem selecionados respectivamente a partir de um primeiro codebook dedicado à primeira célula (101) e a partir de um segundo codebook dedicado à segunda célula (102).
3. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pela etapa (a1) compreender a sinalização de uma relação de fase entre o primeiro vetor e o segundo vetor.
4. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por uma referência de fase ser sinalizada a uma estação secundária (401, 402) por meio de um símbolo de referência pré-codificado.
5. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado em pela primeira estação secundária (401) sinalizar, para cada fluxo espacial (301, 302) da primeira célula (101) e/ou da segunda célula (102), uma informação sobre a qualidade do canal.
6. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pela informação sobre a qualidade do canal compreender adicionalmente pelo menos um vetor de pré- codificação alternativo preferido, e em que a primeira estação primária (201) e/ou a segunda estação primária (202) seleciona tanto o vetor de pré-codificação preferido como o vetor alternativo dependendo de uma medição da interferência.
7. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pela informação sobre a qualidade do canal ser representativa das condições do canal.
8. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 7, caracterizado pela informação sobre a qualidade do canal incluir uma classificação de transmissão preferida.
9. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pela pelo menos uma matriz de canal compreender um dentre - um vetor de pré-codificação preferido selecionado pela estação secundária (401) a partir de um codebook; - uma representação quantificada do canal de transmissão entre uma dentre a primeira e segunda estações primárias (201, 202) e a estação secundária (401).
10. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo vetor de pré-codificação preferido ser selecionado para indicar um dentre: - o vetor de pré-codificação que proporcionaria a maior taxa de dados recebidos; - o vetor de pré-codificação que proporcionaria o maior SNR recebido; quando utilizado para transmissão por uma dentre a primeira ou a segunda estações primárias (401, 402).
11. PRIMEIRA ESTAÇÃO PRIMÁRIA (201) tendo uma primeira disposição de antenas (211) dedicada a uma primeira célula (101) de uma rede, a primeira estação primária (201) compreendendo meios para comunicação com diversas estações secundárias (401, 402), a estação primária (201) compreendendo ainda meios para colaborar com uma segunda estação primária (202) incluída na segunda célula (102) da rede e tendo uma segunda disposição de antenas (212) dedicadas à segunda célula (102) para prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias (201, 202) para pelo menos uma primeira estação secundária (401, 402), meios de recepção para receber da primeira estação secundária (401) uma sinalização de pelo menos uma matriz de canal, e meios de controle para aplicar um vetor de pré- codificação através da primeira disposição de antenas (211), caracterizado por o vetor de pré-codificação ser composto de um primeiro vetor para a primeira célula (101) e um segundo vetor para a segunda célula (102), sendo o vetor de pré- codificação baseado em pelo menos uma matriz de canal, um dos ditos primeiro e segundo vetor atuando como um vetor de referência em relação ao qual é determinada uma diferença de fase entre o outro do primeiro e segundo vetor em relação ao vetor de referência.
12. ESTAÇÃO SECUNDÁRIA (401), compreendendo meios para comunicação em uma rede, e meios para receber uma transmissão de formação de feixe cooperativo da primeira e segunda estações primárias (201, 202) tendo respectivamente primeira e segunda disposição de antenas (211, 212) dedicadas à respectivamente primeira e segunda células (101, 102), e para sinalizar pelo menos uma matriz de canal para pelo menos uma dentre a primeira e segunda estações primárias (201, 202), caracterizado por a matriz de canal ser baseada em um codebook dedicado à primeira célula (101) e um codebook dedicado à segunda célula (102), um dos ditos primeiro e segundo vetor atuando como um vetor de referência em relação ao qual é determinada uma diferença de fase entre o outro do primeiro e segundo vetor em relação ao vetor de referência.
13. REDE, caracterizada por compreender pelo menos uma primeira estação primária (102), conforme definida na reivindicação 11, dedicada a uma primeira célula (101), e uma segunda estação primária (202), conforme definida na reivindicação 11, dedicada a uma segunda célula (102), a primeira estação primária (201) e a segunda estação primária (202) compreendendo meios para colaborar para prover uma transmissão de formação de feixe cooperativo direcionada a uma estação secundária (201) conforme definida na reivindicação 12.
BRPI1010138-1A 2009-06-23 2010-06-14 método para comunicação em uma rede, primeira estação primária, estação secundária e rede BRPI1010138B1 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09163525.0 2009-06-23
EP09163525 2009-06-23
PCT/IB2010/052633 WO2010150129A2 (en) 2009-06-23 2010-06-14 Antenna configuration for co-operative beamforming

Publications (3)

Publication Number Publication Date
BRPI1010138A2 BRPI1010138A2 (pt) 2016-03-15
BRPI1010138A8 BRPI1010138A8 (pt) 2019-02-19
BRPI1010138B1 true BRPI1010138B1 (pt) 2021-02-09

Family

ID=42791700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BRPI1010138-1A BRPI1010138B1 (pt) 2009-06-23 2010-06-14 método para comunicação em uma rede, primeira estação primária, estação secundária e rede

Country Status (12)

Country Link
US (4) US9065512B2 (pt)
EP (1) EP2446549B1 (pt)
JP (1) JP5705843B2 (pt)
KR (2) KR20170049615A (pt)
CN (1) CN102656817B (pt)
AU (1) AU2010264227B2 (pt)
BR (1) BRPI1010138B1 (pt)
CA (1) CA2766310C (pt)
ES (1) ES2905113T3 (pt)
RU (1) RU2549196C2 (pt)
TW (1) TWI526090B (pt)
WO (1) WO2010150129A2 (pt)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20240396605A1 (en) * 2017-03-24 2024-11-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for determining transmitter and receiver configurations for a wireless device

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170049615A (ko) 2009-06-23 2017-05-10 코닌클리케 필립스 엔.브이. 협동 빔형성을 위한 안테나 구성
EP2757858A4 (en) * 2011-09-16 2016-04-13 Hitachi Ltd BASIC STATION AND COMMUNICATION PROCESS
US8767691B2 (en) * 2011-09-19 2014-07-01 Alcatel Lucent Method and apparatus for scheduling transmissions for antenna arrays
US9209950B2 (en) * 2011-10-03 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Antenna time offset in multiple-input-multiple-output and coordinated multipoint transmissions
US8774146B2 (en) * 2011-12-19 2014-07-08 Alcatel Lucent Large-scale antenna method and apparatus of wireless communication with suppression of intercell interference
WO2013137794A1 (en) * 2012-03-15 2013-09-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Node and method for generating beamformed signals for downlink communication
WO2014054043A1 (en) * 2012-10-03 2014-04-10 Sckipio Technologies S.I Ltd Hybrid precoder
US9503171B2 (en) 2013-01-04 2016-11-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting signal using multiple antennas
KR20150121003A (ko) * 2013-03-05 2015-10-28 엘지전자 주식회사 다중 셀 기반 무선 통신 시스템에서 수직 빔포밍을 위한 채널 상태 정보의 보고 방법 및 이를 위한 장치
US9060287B2 (en) * 2013-03-11 2015-06-16 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Measuring device and measurement method for non-intrusive throughput measurement in communication networks
US10320454B2 (en) 2014-03-14 2019-06-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Technique for precoder determination
CN107534453B (zh) * 2015-02-19 2020-07-21 瑞典爱立信有限公司 用于发射和接收参考信号的无线节点、无线电节点和方法
JP6585183B2 (ja) * 2015-03-27 2019-10-02 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ処理方法および装置
TWI565142B (zh) * 2015-07-15 2017-01-01 元智大學 Base station antenna beam automatic tracking alignment system for terminal hand - held devices and Its method
EP4109777A1 (en) * 2017-05-05 2022-12-28 Apple Inc. Management of mimo communication systems
IL273968B2 (en) 2017-11-17 2025-02-01 Ericsson Telefon Ab L M Variable-tracking adaptive antenna array
EP3881446A1 (en) * 2018-11-12 2021-09-22 Nokia Technologies OY Beam steering resolutions enhancement
DE102019120524B4 (de) * 2019-07-30 2021-05-06 Karl-August Steinhauser Verfahren zum Einstellen einer Richtcharakteristik
US12126466B2 (en) * 2022-03-09 2024-10-22 Qualcomm Incorporated Channel state feedback using demodulation reference signals

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60215073T2 (de) * 2001-05-17 2007-05-16 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Mobiles Kommunikationsgerät mit Gruppenantenne und mobiles kommunikationsverfahren dafür
KR100615888B1 (ko) * 2001-08-25 2006-08-25 삼성전자주식회사 안테나 어레이를 포함하는 이동 통신 장치 및 방법
US7881339B2 (en) * 2004-10-06 2011-02-01 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for assigning users to use interlaces in a wireless cellular communication system
US7428268B2 (en) * 2004-12-07 2008-09-23 Adaptix, Inc. Cooperative MIMO in multicell wireless networks
CN101170351B (zh) 2006-10-23 2012-07-04 株式会社Ntt都科摩 一种数据传输方法
EP1998470B1 (en) 2007-05-29 2017-02-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for beamforming in multiple input multiple output wireless communication system
KR100991792B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-04 엘지전자 주식회사 협력적 다중 입출력 방식 신호 송수신 방법
US8385452B2 (en) * 2008-10-24 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for separable channel state feedback in a wireless communication system
WO2010061302A2 (en) * 2008-11-03 2010-06-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Antenna configuration for co-operative beamforming
US8442566B2 (en) * 2009-01-07 2013-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Coordinated multipoint (CoMP) joint transmission using channel information feedback and higher rank dedicated beam-forming
US8711716B2 (en) * 2009-06-19 2014-04-29 Texas Instruments Incorporated Multiple CQI feedback for cellular networks
KR20170049615A (ko) * 2009-06-23 2017-05-10 코닌클리케 필립스 엔.브이. 협동 빔형성을 위한 안테나 구성

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20240396605A1 (en) * 2017-03-24 2024-11-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for determining transmitter and receiver configurations for a wireless device

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170049615A (ko) 2017-05-10
EP2446549B1 (en) 2021-11-10
US9584205B2 (en) 2017-02-28
TW201123938A (en) 2011-07-01
JP2012531780A (ja) 2012-12-10
JP5705843B2 (ja) 2015-04-22
AU2010264227B2 (en) 2015-11-12
CA2766310A1 (en) 2010-12-29
US20180351615A1 (en) 2018-12-06
US20120099674A1 (en) 2012-04-26
WO2010150129A2 (en) 2010-12-29
US20150295630A1 (en) 2015-10-15
ES2905113T3 (es) 2022-04-07
TWI526090B (zh) 2016-03-11
EP2446549A2 (en) 2012-05-02
AU2010264227A1 (en) 2012-02-16
BRPI1010138A2 (pt) 2016-03-15
KR20120112357A (ko) 2012-10-11
CN102656817B (zh) 2016-08-03
RU2549196C2 (ru) 2015-04-20
US10044422B2 (en) 2018-08-07
US11190242B2 (en) 2021-11-30
RU2012102060A (ru) 2013-07-27
US9065512B2 (en) 2015-06-23
US20170170886A1 (en) 2017-06-15
WO2010150129A3 (en) 2012-07-05
CN102656817A (zh) 2012-09-05
BRPI1010138A8 (pt) 2019-02-19
CA2766310C (en) 2018-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI1010138B1 (pt) método para comunicação em uma rede, primeira estação primária, estação secundária e rede
US11804885B2 (en) Codebook subset restriction for full-dimension MIMO
US11736210B2 (en) Interference measurements and channel state information feedback for multi-user multiple-in multiple-out
EP2592763B1 (en) Transmitting device and a method of communicating therewith, and receiving device and a method of communicating therewith
RU2705091C1 (ru) Способ отправки данных, способ отправки сигнализации, устройство и система
KR102525602B1 (ko) 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US9941947B2 (en) Method and apparatus for open loop transmission in a multiple antenna wireless communication system
US10367553B2 (en) Transmission scheme for wireless communication systems
CN105612780A (zh) 基于二维大规模多输入多输出在移动通信系统中发射和接收反馈信息的方法和装置
KR20130103613A (ko) 채널 품질 지시 정보를 확정하는 방법 및 장치
EP2692069A1 (en) Method in a wireless communication system
BR112012003559B1 (pt) Método para operar uma estação primária que compreende um didpositivo para se comunicar com pelo menos uma estação secundária, método para operar uma estação secundária que compreende um dispositivo para se comunicar com uma estação primária, estação primária que compreende um dispositivo para se comunicar com uma pluralidade de estações secundárias e estação secundária que compreende um dispositivo para se comunicar com uma estação primária
BR112012024653B1 (pt) Método para operar uma estação secundária e estação secundária
WO2017167156A1 (zh) Dmrs的发送方法及装置
WO2010061302A2 (en) Antenna configuration for co-operative beamforming
BR112020002932A2 (pt) sinalização de restrição de subconjunto de livro código baseado em feixe aprimorada

Legal Events

Date Code Title Description
B25D Requested change of name of applicant approved

Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)

B25G Requested change of headquarter approved

Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)

B25A Requested transfer of rights approved

Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL)

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 7/06

Ipc: H04B 7/024 (2017.01), H04B 7/0417 (2017.01), H04B

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 09/02/2021, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS.