JP2004502376A - ダウン・リンク性能を向上させる閉ループ・フィードバック・システム - Google Patents
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Abstract
Description
発明の背景
発明の分野
本発明は、携帯無線システムの基地局から遠隔局までのダウン・リンク信号送信を制御するシステムに関する。特に、本発明は、ダウン・リンク送信信号の位相および振幅を調整する閉ループ位相・振幅制御システムに関する。
【0002】
関連技術の説明
携帯電話システムは、その信号のマルチパスすなわち反射を生じさせる環境、特に都会環境で動作させられる。図1において、基地局送信機1はその信号を直接パス3に沿って遠隔局2(多くの場合、移動局)にブロードキャストする。しかし、高いビルディング4の存在により、送信機1はまた、その信号を間接パス5に沿って遠隔局2にブロードキャストし、したがって、遠隔局2に直接パス3が到来する方向と遠隔局2に間接経路5が到来する方向の間に角拡散ASを生じさせる。直接パス3と間接パス5は遠隔局2で組み合わせ直され、信号が建設的および破壊的に重畳することによって、ランダムなまたはランダムに見えるフェージング・ゾーンおよびブラックアウト・ゾーンが生じる。
【0003】
マルチパスの効果を弱めるために、既知のシステムは、空間時間送信ダイバーシチ技術を使用している。図2において、既知の送信機は、空間時間送信ダイバーシチ・エンコーダ10、複合マルチプライヤ12および14、ならびにアンテナ16および18を含んでいる。空間時間送信ダイバーシチ・エンコーダ10は、入力信号SINを処理して2つのチャネル信号CH1およびCH2を得る。マルチプライヤ12および14は、2つのチャネル信号CH1およびCH2に同じ直交化符号OCを加え、2つのチャネルを、入力信号SINに関する情報を含むチャネルとして識別する。しかし、遠隔局が2本のアンテナからの信号を個別に識別できるように、様々なアンテナ信号にそれぞれの異なる直交識別子(たとえば、パイロット系列やトレーニング系列)が付加される。多重化されたチャネル信号は、実質的にある距離(たとえば、20波長分)だけ離れたそれぞれのアンテナ16および18上で送信される。間隔を置いて配置されたこのようなアンテナをダイバーシチ・アンテナと呼ぶ。マルチパス環境では、様々な伝搬路が受信アンテナで破壊的に加算されたときに激しいフェージングが起こる。ダイバーシチ・アンテナを使用すると、信号CH1と信号CH2が共に深いフェージングを起こす確率は低くなる。というのは、この2つの信号はマルチパス3や5のようなそれぞれの異なるパス上で伝搬する可能性が高いからである。ダイバーシチ・アンテナは、重なり合ったセクタを有するアンテナ・セクタに向けられる全方向性アンテナであってよい。ダイバーシチ・アンテナ同士が十分に間隔を置いて配置されているとき、これらのアンテナは、信号を非相関チャネル(すなわち、パス)で伝搬するので互いに直交するとみなすことができる。
【0004】
入力信号SINは2つの記号S1およびS2を時間連続的に搬送し、すなわち、第1の記号を0とTとの間の記号スロットで搬送し、第2の記号をTと2Tとの間の記号スロットで搬送する。図3において、例示的なエンコーダ10は、QPSK変調技術を使用し、タイム・アライン・レジスタ20、および2つの記号を保持する保持レジスタ22を含んでいる。ベース・バンド搬送波信号SBBCは、負のベース・バンド搬送波−SBBCを生成するようにインバータ24において反転される。QPSK変調器26は、記号S1をベースバンド搬送波信号SBBC上に符号化して、変調された第1の記号を生成し、QPSK変調器28は、記号S1を負のベースバンド搬送波信号−SBBC上に符号化して、第1の記号の変調された共役を生成する。QPSK変調器30は、記号S2をベースバンド搬送波信号SBBC上に符号化して、変調された第2の記号を生成し、QPSK変調器32は、記号S2を負のベースバンド搬送波信号−SBBC上に符号化して、第2の記号の変調された共役を生成する。第2の信号の変調された共役は、第2の記号の負の変調された共役を生成するようにインバータ34において反転される。アナログ・マルチプレクサ36は、CH1上の信号が[S1, −S2 *]になるように、第1の記号タイム・スロット(すなわち、0からTまで、図2)の間に、変調された第1の記号を第1のチャネル信号に切り換え、第2の記号タイム・スロット(すなわち、Tから2Tまで、図2)の間に、第2の信号の負の変調された共役を第1のチャネル信号に切り換える。アナログ・マルチプレクサ38は、CH2上の信号が[S2, S1 *]になるように、第1の記号タイム・スロット(すなわち、0からTまで、図2)の間に、変調された第2の記号を第2のチャネル信号に切り換え、第2の記号タイム・スロット(すなわち、Tから2Tまで、図2)の間に、第1の信号の変調された共役を第2のチャネル信号に切り換える。
【0005】
図2において、符号OCは、アンテナ16および18から送信された2つの信号を、同一チャネル干渉を生じさせる可能性のある他の信号から分離するCDMA拡散機能として用いられる、両方のマルチプライヤ12、14に加えられる1つの符号から成る。マルチプライヤ12および14は、第1および第2のチャネル信号を、アンテナ16および18を通して送信される前に多重化する。図を簡略化するために、RFアップ・コンバータは図示されていない。
【0006】
遠隔局2において、受信機は、両方のアンテナ16および18からの信号を単一のアンテナ上で受信し、これらの信号をダウン・コンバートし、符号OCを用いてこれらの信号を逆拡散し、それぞれアンテナ16および18から送信されたチャネルCH1およびCH2の複合信号として回復する。0とTとの間の第1の記号タイム・スロットにおいて、複合QPSK変調信号R1が受信され(R1 = k11S1 + k12S2)、Tと2Tとの間の第2の記号タイム・スロットにおいて、複合QPSK変調信号R2が受信される(R2 = −k21S2 * + k22S1*、アスタリスクは複素共役を指す)。定数k11は、第1のタイム・スロットの間の第1のアンテナ16から遠隔局2までの伝送路定数であり、定数k12は、第1のタイム・スロットの間の第2のアンテナ18から遠隔局2までの伝送路定数であり、定数k21は、第2のタイム・スロットの間の第1のアンテナ16から遠隔局2までの伝送路定数であり、定数k22は、第2のタイム・スロットの間の第2のアンテナ18から遠隔局2までの伝送路定数である。受信機は、チャネルを逆回転させてソフト記号S1’およびS2’を回復する。この場合、次式が成立する。
S1’ = k11R1 + k12R2およびS2’ = k21R2 * + k22R1 *。
【0007】
この時間空間エンコーダ技術では、第1および第2の記号が別々のアンテナから冗長に送信される。第1の記号は、第1の記号タイム・スロットと第2の記号タイム・スロットの両方で送信されるように符号化され、第2の記号も、第1の記号タイム・スロットと第2の記号タイム・スロットの両方で送信されるように符号化される。この記号回復技術の効果は、インターリービングも利用したときに、1記号タイム・スロットの間に現れる可能性のあるフェージング領域またはドロップ・アウト領域が、両方のタイム・スロットに現れる可能性が低くなることである。インターリービングは、互いに隣接するビットの時間的な相関を弱くするために空間−時間符号化の前に用いられる。受信された信号は、両方のタイム・スロットR1およびR2の間に受信信号から回復されるので、フェージングの効果は弱くなる。
【0008】
しかし、従来技術では、同一チャネル干渉を最低限に抑えつつ基地局における分光効率を高めるために様々なダイバーシチ型アンテナによって送信される個々のビームについて独立にパワーおよび位相を管理することによって得られる利点を利用していない。従来技術では、同一チャネル干渉を最低限に抑えつつ基地局における分光効率を高めるために互いに独立に送られるビームの空間パワー管理を行うことによって得られる利点を利用していない。
【0009】
発明の概要
本発明の目的は、携帯無線システムのダウン・リンク性能を向上させることである。他の目的は、フェージングおよびドロップ・アウトの望ましくない効果を最低限に抑えることである。
【0010】
これらおよびその他の目的は、第1の局に関連するアンテナ・システムから少なくとも2つの空間−時間符号化信号を受信する段階と、受信された空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る段階とを含む方法によって実現される。
【0011】
これらおよびその他の目的は、方法が、マルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれのビームで少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信する段階と、第2の局で各空間−時間符号化信号ごとにチャネル・インパルス応答を測定する段階と、選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を送信する段階とを含む、他の態様によって実現される。マルチビーム・アンテナ・アレイは第1の局に関連付けされている。ビームは、各空間−時間符号化信号に埋め込まれた署名符号を送信し、署名符号同士は、第2の局が、各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定することができるように互いに直交している。空間−時間符号化信号は、選択された1組の最も減衰の弱い信号、および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む。
【0012】
これらおよびその他の目的は、方法が、空間−時間エンコーダによって生成された対応する少なくとも2つの空間−時間符号化信号の送信用に、第1の局に関連するマルチビーム・アンテナ・アレイによって形成された複数のビームのうちの少なくとも2つのビームを選択する段階と、各ビームで受信された少なくとも2つの空間−時間符号化信号のそれぞれに関連する時間遅延を求める段階と、各々が、マルチビーム・アンテナ・アレイと空間−時間エンコーダとの間に結合された可変遅延線に、各ビームに対応する時間遅延を設定する段階とを含む他の態様によって実現される。
【0013】
本発明について、以下の説明において、以下の図を参照しながら詳しく説明する。
【0014】
好ましい態様の詳細な説明
同一チャネル干渉を最低限に抑えつつ基地局からの送信の分光効率を高めるために、ダイバーシチ・アンテナの様々なアンテナによって送信された個々のビームについて独立にパワー管理を行う方法を開発すると共に、ビーム空間時間エンコーダ技術を開発して、到来ダイバーシチ角度を利用すると共に、互いに独立に送られるビームの空間パワー管理を利用した。ビーム空間時間技術は、2つ以上の互いに独立に送られる直交ビームを用いてパワー・ビーム幅管理および到来ダイバーシチ角度を利用することによって、既知の空間時間エンコーダ技術と異なる。垂直偏向(ビームが2つの場合)を使用し、すべてのビームに共通のCDMA拡散スペクトル符号だけでなくCDMAシステムにおける各ビームごとの異なるパイロット符号を使用し、パイロット符号なしでCDMAシステムにおける各ビームごとの異なる拡散スペクトル符号を使用し、TDMAシステムにおける各ビームに多重化されたそれぞれの異なるトレーニング系列(たとえば、パイロット符号)を使用することにより、受信機によって、互いに直交するビームを個別に識別することができる。当業者には、上記に記載されていない他の直交ビーム技術、または遠隔局の受信機が、個々のビームを個別に識別しそれらが運ぶ信号を回復する手段を実現することに当たる、上記の技術の様々な組合せを用いた技術があることが理解されよう。
【0015】
様々なパワーをそれぞれの異なる直交ビームで送信するパワー管理技術は、このパワー管理制御がダイバーシチ・アンテナの重なり合ったセクタに向けられたビームまたは全方向ビームに施されるときでも同一チャネル干渉を最低限に抑えることによって、システム全体にわたって基地局での分光効率を向上させる。しかし、様々な方向に向けられる直交符号化ビームの場合、互いに独立に送られるビームの空間パワー管理によってさらなる向上が実現される。大きな角拡散を有する無線環境の比較的不十分なダウンリンク性能は、本明細書で説明するビーム空間時間エンコーダ技術を適用することによって著しく改善される。
【0016】
図4において、改良された送信機100の第1の態様(ダイバーシチ・アンテナのパワー管理と呼ぶ)は、既知の空間時間送信ダイバーシチ・エンコーダ10ならびに複合マルチプライヤ12および14を含んでいる。改良された送信機100は、スケーリング増幅器102および104ならびにダイバース・アンテナ16および18をさらに含む。CDMAシステムにおいて、マルチプライヤ12、14は、遠隔局2の受信機が各ビームを個別に識別できるように様々なビームにそれぞれの異なる拡散スペクトル符号を加える。
【0017】
マルチプライヤ12、14には、直交ビームを形成するために、本明細書で説明するようにCDMAシステムにおける別々の区別可能な拡散符号が加えられるが、直交ビームを形成する任意の手段によって、ダイバーシチ・アンテナからの送信(すなわち、重畳カバレージ)の個別のパワー管理、またはこのための制御可能な指向性アンテナからの送信の個別のパワー管理が可能になることが理解されよう。たとえば、マルチプライヤ12および14が同じ拡散符号を備えているCDMAシステムでは、別の1組のマルチプライヤ12’および14’(図示せず)を用いてチャネル信号にパイロット符号を加えることができる。次いで、遠隔局2の受信機が各ビームを個別に識別できるようにマルチプライヤ12’および14’に直交パイロット符号が与えられる。他の変形態様では、アンテナ16および18は、直交偏向されている(たとえば、垂直または何らかの他の基準に対して±45°傾斜するように偏向されている)が、他の点では同じセクタをカバーする2つのビームを生成するように配置された2つの素子を有する単一の励磁機アンテナによって構成されている。このようなビームは互いに直交するが、それぞれの信号路上の送信は、補正されないフェージングを受ける。
【0018】
スケーリング制御信号SA1およびSA2は、それぞれ別のスケーリング増幅器102および104によって行われる増幅または減衰を個別に制御する。スケーリング制御信号SA1およびSA2は、スケール振幅の実数成分、または移相の虚数成分、あるいはスケール振幅と移相の両方の実数成分と虚数成分の両方を有する複素信号であってよい。エンコーダ10の出力において、あるいはマルチプライヤ12および14の前またはマルチプライヤ12および14の後で、あるいはアンテナ16および18内で、増幅を施すことができることが理解されよう。
【0019】
アンテナ16、18はダイバーシチ・アンテナであり、重なり合ったセクタをカバーするか、または全方向性である。この第1の態様は、各ビームにおいて送信されるパワーがSA1およびSA2によって個別に制御されるという点で既知の空間−時間符号化システムとは異なる。
【0020】
図5において、改良された送信機100の第2の態様(角スペクトル・パワー管理と呼ぶ)は、既知の空間時間送信ダイバーシチ・エンコーダ10ならびに複合マルチプライヤ12および14を含んでいる。改良された送信機100は、スケーリング増幅器102および104ならびに方向制御アンテナ106および108をさらに含んでいる。図2のアンテナ16および18とは異なり、指向性アンテナ106および108は、直接パス3および間接パス5(図1)の方に向けられるか、あるいは角拡散AS、すなわち、角パワー・スペクトルの、本明細書で説明するしきい値を超える部分をカバーする他のある方向に向けられる。CDMAシステムでは、マルチプライヤ12、14は、遠隔局2の受信機が、ダイバーシチ・アンテナを用いて、第1の態様に関して説明したように角ビームを個別に識別できるように、様々なビームにそれぞれの異なる拡散スペクトル符号を加えるか、または他の手段を使用する。スケーリング制御信号SA1およびSA2は、それぞれ別々のスケーリング増幅器102および104で行われる増幅または減衰を個別に制御する。スケーリング制御信号SA1およびSA2は、スケール振幅の実数成分、または移相の虚数成分、あるいはスケール振幅と移相の両方の実数成分と虚数成分の両方を有する複素信号であってよい。エンコーダ10の出力において、あるいはマルチプライヤ12および14の前またはマルチプライヤ12および14の後で、あるいはアンテナ106および108内で、増幅を施すことができることが理解されよう。マルチプライヤ12、14には、直交ビームを形成するために、本明細書で説明するようにCDMAシステムにおける別々の拡散符号が加えられるが、直交ビームを形成する任意の手段によって、方向制御(すなわち、本明細書で説明するように選択される方向)アンテナからの送信の個別のパワー管理が可能になることが理解されよう。
【0021】
第3の態様(方向ダイバーシチと呼ぶ。個別に示されてはいない)では、差分増幅が行われず、チャネルCH1とチャネルCH2が共に、平衡した等しい増幅を有するが、それらの信号が方向制御アンテナ106および108を通して指向的に送信されるように、図5の増幅器102および104が送信機100から取り除かれている。
【0022】
方向制御アンテナを実現するにはいくつかの手段がある。図6において、既知の6方向制御アンテナ6は、円形状に配置されすべて平面図で示されているコーナ・アンテナ8などの6同一サイト・コーナ・アンテナを含んでいる。各コーナ・アンテナ8は、励磁機素子としての単一の半波ダイポール12、およびコーナ・リフレクタ14を含んでいる。各コーナ・アンテナ8は、平面図における60°のビーム幅を照明する。820MHzでの受信信号強度に基づいて基地局から遠隔局への方位角を示す角位置情報を与える6ダイバーシチ・アンテナ・システム6が示されている(Rhee, Sang−Bin著「信号強度に基づく角セクタにおける車両位置(Vehicle Location In Angular Sectors Based On Signal Strength)」IEEE Trans. Veh. Technol.、VT−27巻、244〜258ページ、1978年11月)。このような同一サイト・アンテナは、360°のカバレージを3つのセクタ(120°アンテナ)、4つのセクタ(90°アンテナ)、5つのセクタ(72°アンテナ)、8つのセクタ(45°アンテナ)、または実現可能な任意の好都合な数のセクタに分割することができる。
【0023】
本発明の第2および第3の態様では、携帯無線送信機1(図1)に方向制御アンテナ・システムが用いられている。方向制御アンテナ・システムは、2つ以上の区別可能で個別に制御可能なビームを生成できるシステムとして定義される。このシステムは、2つ以上のビームを生成するように配置された(たとえば、垂直に対して±45°傾斜するように偏向されているが、他の点では同じセクタをカバーする2つの識別可能なビームを生成するように配置された)2つ以上の励磁機素子を有する単一のアンテナであってよい。このシステムは、様々なセクタをカバーするビームを生成するマルチアンテナ・システムであってよい。たとえば、方向制御アンテナ・システムは、有利なことには、図6に示されているアンテナ・システムなどの6コーナ・システムであってよい。方向制御アンテナ・システムは、遠隔局2から送信された信号に基づいて遠隔局2の角位置を判定するために受信モードで用いられる。最も強い受信信号を有する2つのセクタは、直接パス3および間接パス5(図1参照)の可能性の高い到来方向と識別される。この2つのセクタを照明するアンテナとしては、本発明の第2および第3の態様の指向性アンテナ106および108(図4および図5)が選択される。あるいは、後述のように、角パワー・スペクトルの計算に基づいてそれぞれの到来方向を求めることができる。
【0024】
図7において、既知の追尾可能なビーム・フェーズド・アレイ・アンテナ20は、接地平面またはリフレクタ平面24から間隔を置いて配置された励磁機素子22のアレイ(たとえば、半波ダイポール)を含んでいる。図7は、8つの放射素子を示しているが、使用する素子の数はこれよりも多くても少なくてもよい。各励磁機素子22には対応するフェーズ・シフタ26から信号が与えられる。各フェーズ・シフタ26は、制御信号Cの対応する個々の制御部分に従って、信号Sの位相を変更し振幅を減衰(または増幅)する。たとえば、制御信号Cは8つの移相パラメータおよび8つの減衰パラメータを含んでいる。各位相・振幅パラメータは、アンテナ20の8つの励磁機素子のうちの対応する素子から放射された位相および振幅を個々に調節する。このようなアンテナの角ビーム幅は、放射された信号の波長を開口寸法Dで割った比によって制限される。しかし、アンテナを横切って分散される励磁機素子22上の信号振幅を、重み付け関数と呼ばれるもので調節することによって、ビームを広げ、ビームの中心を平坦にし、かつ/またはサイド・ローブを抑制するようにビームを整形することができる。アンテナ全体にわたる励磁機素子において位相の勾配を調節することによって、ビームを電子的に制御方向を向かせることができる。
【0025】
第2および第3の変形態様において、送信機1(図1)用のアンテナ・システムは、マルチアンテナ・システムとして構成された複数のフェーズド・アレイ・アンテナ20を含んでいる。図8において、例示的なマルチアンテナ・システムは、3本のフェーズド・アレイ・アンテナ20が基地局のアンテナ・システムとして形成されるように、外側の、等間隔に定められた角方向を向くように配置された3本のアンテナ(フェーズド・アレイ・アンテナ20とみなされる)を含んでよい。各アンテナ20は、120°セクタをカバーするように構成されている。基地局はアンテナ20を電子的に走査することによって遠隔局を見付ける。各放射素子ごとの振幅重みは好ましくは、最大値に設定され、アンテナがその最も狭いビーム(最も指向性の強いビーム)を生成するようにすべて等しい。受信ビームは、まずアンテナ全体にわたる位相の勾配を表わす制御信号C用の位相パラメータを算出して所望のビーム点を得、次に、アンテナ20を、所望の方向を向くように制御することによって、段階的に走査される。第2に、送信機1(図1)の受信機は、あらゆる受信信号強度を検出する。受信ビームの方を向く段階、および信号強度を検出する段階は、アンテナ20によってカバーされるセクタ全体が走査されるまで、いくつかのビーム位置のそれぞれで繰り返される。このようにして、アンテナ20の最小可能ビーム幅によってのみ制限される精度で、遠隔局2の角位置が求められる。直接パス3および間接パス5の位置がそれぞれの異なるセクタ(たとえば、120°セクタ)内の位置と判定された後、アンテナ106および108(図5)が、アンテナ・システムの、直接パス3および間接パス5に最も近い複数のアンテナ20から選択され、選択された各アンテナ20によってカバーされるセクタ内で、直接パス3および間接パス5の角位置を向くビームを定める位相勾配が求められる。あるいは、パス3および5が単一のセクタ内にあるとき、アンテナ・システムがこの単一のセクタ内に2つのビームを形成できる場合(図10に関する以下の議論を参照されたい)は、この2つの送信ビームをパス3および5に沿った方向を向くようにこの単一のセクタ内に形成することができる。
【0026】
図9において、アンテナ・システム30は、接地平面すなわちリフレクタ平面34から間隔を置いて配置された4つの放射素子32を含んでいる。各放射素子すなわち励磁機素子32には既知のバトラー・マトリックス36からの信号が与えられる。バトラー・マトリックスは、4つの励磁機素子32からの放射が組み合わされて、一定の角方向を向いた直交ビームB1、B2、B3、およびB4が生成されるように、信号S1、S2、S3、およびS4に作用する移相機能および合成機能を実現する。一般に、バトラー・マトリックスは、M個の一定の直交ビーム(「角ビン」)を形成するようにM個の放射素子を構成するフーリエ処理機能を実行する。たとえば、アンテナ・システム30において、信号S1は第1のビームB1のみで送信され、信号S2は第2のビームB2のみで送信され、信号S3は第3のビームB4のみで送信され、信号S4は第4のビームB4のみで送信される。スイッチング・マトリックスを用いて所望の信号(たとえば、図5の信号CH1およびCH2)が信号S1、S2、S3、およびS4用の線のどれかに送られ、そこからそれぞれのビームB1、B2、B3、およびB4内に送られる。
【0027】
第2および第3の態様の変形態様において、送信機1(図1)用のアンテナ・システムは、マルチアンテナ・システムとして構成された複数の「バトラー・マトリックス」アンテナ30を含んでいる。図8において、例示的なマルチアンテナ・システムは、「バトラー・マトリックス」アンテナ30が基地局のアンテナ・システムとして形成されるように、外側の、等間隔に定められた角方向を向くように配置された3本のアンテナ(ここでは「バトラー・マトリックス」アンテナ30とみなされる)を含んでよい。各アンテナ30は、たとえば4つのビームによって120°セクタをカバーするように構成されている。基地局は、3本のアンテナ30の各アンテナの4つのビーム(それぞれ30°)を電子的に切り換え、受信信号強度を検出することによって遠隔局を見付ける。このようにして、アンテナ30の1ビーム幅の精度で、遠隔局2の角位置が求められる。直接パス3および間接パス5の位置が判定された後、直接パス3および間接パス5がそれぞれの異なるセクタに位置している場合には、アンテナ106および108(図5)が、送信機1(図1)用のアンテナ・システムを構成する2本の異なる「バトラー・マトリックス」アンテナ30から選択される。2本の特定の「バトラー・マトリックス」アンテナ30としては、直接パス3および間接パス5に最も近いセクタをカバーするアンテナが選択され、そこから、選択された各アンテナ30内の、パスに最も厳密に揃う特定のビームが選択される。あるいは、アンテナ106および108として、同じ「バトラー・マトリックス」アンテナ30の互いに異なるビームを選択してよい。各アンテナ30によってカバーされるセクタ内で、直接パス3および間接パス5の各々の角位置を向くビームは、スイッチ・マトリックス(図示せず)によって選択される。
【0028】
図10において、アンテナ40は、2つの独立に追尾可能で整形可能なビームを生成するフェーズド・アレイ・アンテナ20の修正態様である。アンテナ40は、接地平面すなわちリフレクタ平面44から間隔を置いて配置された励磁機素子42のアレイ(たとえば、半波ダイポール)を含んでいる。図10は、8つの放射素子を示しているが、使用する素子の数はこれよりも多くても少なくてもよい。しかし、アンテナ20とは異なり、アンテナ40の各励磁機素子には、対応する加算器48からの信号が与えられる。各加算器48は、2つの対応するフェーズ・シフタ46−1および46−2からの信号を重畳する(たとえば、加算する)。すべてのフェーズ・シフタ46−1は第1のフェーズ・シフタ・バンクを形成し、すべてのフェーズ・シフタ46−2は第2のフェーズ・シフタ・バンクを形成する。第1のバンクの各フェーズ・シフタ46−1は、制御信号C1の対応する個々の制御部分に従って、信号S1の位相を変更し振幅を減衰(または増幅)する。たとえば、制御信号C1は、対応するフェーズ・シフタ46−1から出力された位相および振幅を個々に調節する8つの移相パラメータおよび8つの減衰パラメータを含んでいる。これに対応して、第2のバンクの各フェーズ・シフタ46−2は、制御信号C2の対応する個々の制御部分に従って、信号S2の位相を変更し振幅を減衰(または増幅)する。たとえば、制御信号C2は、対応するフェーズ・シフタ46−2から出力された位相および振幅を個々に調節する8つの移相パラメータおよび8つの減衰パラメータを含んでいる。加算器48は、それぞれのフェーズ・シフタ46−1および46−2の出力を組み合わせ、組み合わされた信号を放射素子42に供給する。このようにして、制御信号C1は、信号S1を放射する第1のビームを調節し、制御信号C2は、信号S2を放射する第2のビームを同時に調節する。
【0029】
第2および第3の態様の変形態様において、送信機1(図1)用のアンテナ・システムは、マルチアンテナ・システムとして構成された複数のフェーズド・アレイ・アンテナ40を含んでいる。図8において、例示的なマルチアンテナ・システムは、3本のフェーズド・アレイ・アンテナ40が基地局のアンテナ・システムとして形成されるように、外側の、等間隔に定められた角方向を向くように配置された3本のアンテナ(ここではフェーズド・アレイ・アンテナ40とみなされる)を含んでいる。各アンテナ40は、2つの独立に整形可能で追尾可能なビームによって120°セクタをカバーするように構成されている。基地局は、上記にアンテナ20(図7)に関して論じたようにをアンテナ40のビームを電子的に走査することによって遠隔局を見付ける。直接パス3および間接パス5の位置が判定された後、アンテナ106および108(図5)が、アンテナ・システムの、直接パス3および間接パス5に最も近い複数のアンテナ40から選択され、選択された各アンテナ40によってカバーされるセクタ内で、直接パス3および間接パス5の角位置を向くビームを定める位相勾配が求められる。
【0030】
あるいは、アンテナ106および108として、同じ2重ビーム・アンテナ40のそれぞれの異なるビームを選択してよい。図11において、アンテナ106および108(図5)は、2重ビーム・アンテナ40の別々のビーム(すなわち、ビーム1および2)において実現され、制御信号C1およびC2(図10)の振幅係数をスケーリングすることによってスケーリング機能を実現できるので、(図5の)スケーリング増幅器102および104は必要とされない。
【0031】
第4の態様において、基地局は、スペクトル拡散CDMA送信機ではなく時分割多重アクセス(TDMA)送信機を使用する。図12において、トレーニング系列TS1は、QPSK変調器101で変調され、そこからマルチプレクサ105の第1の入力に送られ、トレーニング系列TS2は、QPSK変調器103で変調され、そこからマルチプレクサ107の第1の入力に送られる。トレーニング系列TS1およびTS2は、互いに直交しており、パイロット符号がCDMAシステムにおけるビームを区別する助けになるのと同様に遠隔局2が各ビームを識別できるようにする手段を構成する。TDMAシステムでは、(図4、図5、および図11の)マルチプライヤ12および14が省略され、チャネル信号CH1およびCH2がそれぞれマルチプレクサ105および107の第2の入力に送られる。この第4の態様では、増幅器102および104はそれぞれのマルチプレクサ105および107の出力を独立に増幅または減衰する。増幅器102および104の出力は(アップ・コンバータなど(図示せず)を通して)アンテナ・システムに送られる。このアンテナ・システムは、第1の態様と同様にダイバーシチ・アンテナ16、18(図4)の重畳カバレージを実現することも、あるいは第2および第3の態様と同様に指向性アンテナ106、108(図5および図11)の方向制御カバレージを実現することもできる。さらに、方向制御カバレージの場合、パワー管理を無くし、増幅器102、104を省略し、指向性アンテナ106、108からのビームを追尾することによって角(ビーム)ダイバーシチを利用する変形態様が可能である。時分割システムにおけるデータ・スロットは、GSMシステムの場合と同様に、たとえば、58データ・ビットと、その後に続く26ビットのトレーニング系列と、その後に続く58データ・ビットとを含んでよい。トレーニング系列は、遠隔局が各ビームを個別に識別できるように遠隔局2への信号SINおよび個々のビームの送信元を識別する。このようにして、遠隔局2は、CDMAシステムのように直交拡散符号OCを使用する代わりに、トレーニング系列を用いて2つのビームを個別に受信する。
【0032】
2つのビームについて論じているが、これよりも多くのビームを用いるより高次の符号化技術に拡張するのは容易である。たとえば、符号化されたチャネル信号から最初の記号を回復できるように、4つの記号(S1、S2、S3、S4)が4つの記号タイム・スロットにおける4つのチャネル信号(CH1、CH2、CH3、CH4)に符号化される。4つのチャネル信号は次いで、各ビームがチャネル信号CH1、CH2、CH3、およびCH4のうちのチャネル信号に対応する4つのビームで基地局から送信される。本明細書ではQPSK変調技術について論じているが、他のPSK変調技術への拡張は容易であり、他の変調技術(たとえば、QAM)への拡張も同様に利用可能である。
【0033】
図13において、送信パワーを管理する閉ループ制御システムがプロセスS10として示されている。ステップS102で、基地局は、各アンテナから送信すべきパワー・レベルを選択する。たとえば、2アンテナ・システムでは、基地局は、従来のパワー制御ループ(たとえば、CDMAシステムで通常使用される制御ループ)によって定められる総パワー(すなわち、P1 + P2)および遠隔局2で測定されるパワー制御係数によって定められる相対パワー(すなわち、P1/P2)に基づいてパワーP1およびP2を選択する。ステップS104で、選択された送信パワー・レベルを表す値が発信チャネルで遠隔局に送信される。ステップS106で、遠隔局で各アンテナ放射パターンから受信されたパワー・レベルが測定され、対応するパワー制御係数が求められる。各アンテナ放射パターンごとのパワー制御係数として、遠隔局2における受信パワーを、発信チャネルで遠隔局に送信されるパワー・レベル値で示される送信パワーで割った値に比例する値が遠隔局2において求められる。ステップS106で、パワー制御係数は発信チャネルで遠隔局から基地局に送信される。ステップS108で、ステップS106からのパワー制御係数が各アンテナごとに比較される。ステップS110で、ステップS108の比較に従って送信信号パワーの調整値が求められる。この調整は、好ましい送信品質を有するチャネルで送信される送信パワーを増大させ、不十分な送信品質を有するチャネルの送信パワーを低下させるように行われる。次いで、ステップS102で、サイクルの開始時に、基地局は、調整された送信パワーを選択し、閉ループ・ビーム・パワー管理の次のサイクル中にアンテナから送信すべきパワーの基礎を形成する。ループ・サイクル遅延は、第3世代TDMAシステムと同様に1タイム・スロットであってよい。
【0034】
あるいは、遠隔局は、ステップS106から得られた各アンテナごとのパワー制御係数を(ステップS108で)比較し、次いで、アップ・リンク発信チャネルで遠隔局から基地局に送信すべきパワー係数インジケータ情報を算出する。たとえば、パワー制御係数の比(たとえば、アンテナが2本の場合はP1/P2)は、有利なことに、パワー係数インジケータ情報として算出し、アップ・リンク方向に送信することができる。あるいは、パワー係数インジケータ情報は、比を量子化した値(たとえば、P1>P2か否かを示す単一のビット)であってよい。
【0035】
あるいは、ステップS104で、選択された送信パワーは、閉ループ制御システムのサイクル時間の間保存される。たとえば、2アンテナ・システムにおいて、基地局は、従来のパワー制御ループ(たとえば、CDMAシステムで通常使用される制御ループ)によって定められる総パワー(すなわち、P1 + P2)および遠隔局2で測定されるパワー制御係数によって定められる相対パワー(すなわち、P1/P2)に基づいてパワーP1およびP2を選択する。ステップS106で、遠隔局で各アンテナ放射パワーから受信されたパワー・レベルは、遠隔局2で測定され、アップ・リンク発信チャネルで遠隔局2から基地局1へパワー制御係数として送信される。パワー制御係数は、ステップS104で保存されたそれぞれの送信パワーに対して正規化される。ステップS108で、ステップS106から得られた正規化されたパワー制御係数は、基地局で各アンテナごとに比較される。ステップS110で、ステップS108の比較に従って送信信号パワーの調整値が求められる。次いで、ステップS102で、サイクルの開始時に、基地局は、調整された送信パワーを選択し、閉ループ・ビーム・パワー管理の次のサイクル中にアンテナから送信すべきパワーの基礎を形成する。
【0036】
図14において、閉ループ・ビーム・パワー管理制御装置を有する携帯無線システムは基地局210および遠隔局230を含んでいる。基地局210は、記号のストリームを第1および第2の空間−時間符号化信号として符号化する空間−時間エンコーダ212と、アンテナ・システム216と、それぞれ第1および第2の放射パターンを形成するように第1および第2の空間−時間符号化信号をそれぞれ第1および第2の初期送信パワーでアンテナ・システムから送信する送信機214と、遠隔局からパワー係数インジケータ情報を受信する基地局受信機220と、それぞれ第1および第2の初期送信パターンならびにパワー係数インジケータ情報に基づいて第1および第2の調整された送信パワーを求めるパワー管理コントローラ222とを含んでいる。
【0037】
アンテナ・システム216は、各アンテナが、実質的に全方向性の放射パターンまたはあるセクタに向けられた放射パターンを生成するアンテナである複数のアンテナを含んでよい。全方向性アンテナは、有利なことに間隔を置いて配置されている。アンテナ・システム216は、遠隔局で個別に受信することのできる直交放射パターンとして第1および第2の放射パターンを形成することができる。あるいは、送信機214は、アンテナ・システムから送信される信号が互いに直交し、かつそれらの信号を遠隔局において個別に受信できるように、第1および第2の空間−時間符号化信号を処理する回路を含む。
【0038】
アンテナ・システム216は、複数のビームを生成することができ(すなわち、マルチビーム・アンテナ)、基地局は、複数のビームを形成するようにマルチビームアンテナを制御するアンテナ制御装置218を含んでいる。一態様では、マルチビーム・アンテナはマルチポート・バトラー・マトリックス・アンテナであってよく、この場合、送信機214は、それぞれ第1および第2の調整された送信パワーに基づくそれぞれ第1および第2のスケーリングされた空間−時間符号化信号を形成するように第1および第2の空間−時間符号化信号をスケーリングする増幅器を含み、アンテナ制御装置218は、第1および第2のスケーリングされた空間−時間符号化信号をバトラー・マトリックス・アンテナのそれぞれ第1および第2の入力ポートに結合してそれぞれ第1および第2のビームを形成するスイッチを含んでいる。
【0039】
あるいは、マルチビーム・アンテナは、フェーズド・アレイ・アンテナ・システムを含み、アンテナ制御装置218は、第1および第2の重み付け機能を形成するビーム・ステアリング・コントローラを含んでいる。ビーム・ステアリング・コントローラは、第1および第2の重み付け関数をフェーズド・アレイ・アンテナ・システムに入力し、送信機214内のスケーリング増幅器なしでそれぞれ第1および第2の調整された送信パワーに基づいてそれぞれ第1および第2のビームのアンテナ利得をスケーリングする。フェーズド・アレイ・アンテナ・システムは、複数ビーム・フェーズド・アレイ・アンテナ(たとえば、図10の40)または複数のフェーズド・アレイ・アンテナ(たとえば、図7の20)を含んでよい。
【0040】
態様によっては、パワー係数インジケータ情報は第1および第2のパワー制御係数を含み、基地局受信機220は、アップ・リンク発信情報を受信し、アップ・リンク発信情報内の第1および第2のパワー制御係数の値を検出する。
【0041】
パワー管理コントローラ222は、示される第1のパス減衰特性(すなわち第1のパワー制御係数)が示される第2のパス減衰特性(すなわち第2のパワー制御係数)よりも目立たないときに、第1の調整された送信パワーを第2の調整された送信パワーよりも大きいと判定する回路(たとえば、論理機構またはプロセッサ)を含んでいる。
【0042】
遠隔局230は、遠隔局受信機234、検出器236、パワー測定回路238、およびプロセッサ240を含んでいる。受信機234、検出器236、パワー測定回路238、およびプロセッサ240は、遠隔局230が、第1の放射パターンから受信され回路238で測定されたパワー、および検出器236で求められた初期送信パワーに基づいて、示されるパス減衰特性を判定できるようにする回路を構成している。この回路によれば、遠隔局230は、アンテナ・システム216の第1の放射パターンに関する示される第1のパス減衰特性およびシステム216の第2の放射パターンに関する示される第2のパス減衰特性を判定することができる。なぜなら、この2つの放射パターンは個別に受信できるからである。検出器236は初期送信パワーを求め、パワー測定回路238は、受信機234によって受信された放射パターンから受信されたパワーを測定し、プロセッサ240は、受信されたパワーを初期送信パワーの値で割った値に比例する値をパワー制御係数として求める。パワー測定回路238は、受信された瞬間パワーを測定し、または他の態様では、平均された受信パワーを測定し、または他の態様では、その両方を測定し、受信された瞬間パワーと平均された受信パワーの組合せを形成する。遠隔局230は、パワー係数インジケータ情報の値または示される第1および第2のパス減衰特性の値を基地局に送信する送信機242をさらに含んでいる。
【0043】
変形態様では、プロセッサ240は、示される第1のパス減衰特性を示される第2のパス減衰特性で割った比としてパワー係数インジケータ情報を形成する。他の変形態様では、プロセッサ240は、示される第1のパス減衰特性が示される第2のパス減退特性よりも目立たないときに第1の値を有するパワー係数インジケータ情報を形成し、示される第1のパス減衰特性が示される第2のパス減退特性よりも顕著であるときに第2の値を有するパワー係数インジケータ情報を形成する。
【0044】
例示的な態様では、基地局は第1の信号を第1のアンテナから第1の所定の信号パワーP1で送信し、遠隔局2の受信機は、遠隔局の第1のアンテナから受信されたパワーを第1のパワー制御係数PCC1として求める。基地局はまた、第2の信号を第2のアンテナから所定の信号パワーP2で送信し、遠隔局2の受信機は、遠隔局の第2のアンテナから受信されたパワーを第2のパワー制御係数PCC2として求める。
【0045】
第1の信号と第2の信号は共に、通常の動作においてそれぞれの所定のパワー・レベルでそれぞれ第1および第2のアンテナから同時に送信される。送信パワーは、遠隔局2において、マルチプライヤ12および14(図4、図5、および図11)でそれぞれの異なる直交符号OCを用いるか、またはTDMA基地局(図12)で使用できる直交トレーニング系列を用いることによって区別することができる。遠隔局2の受信機は、各アンテナから受信された信号パワーを求め、これらの受信信号パワーを表す値を別々のパワー制御係数PCC1およびPCC2または相対パワー制御係数PCC1/PCC2として、アップ・リンク発信データの一部で基地局に送信する。
【0046】
好ましい態様では、基地局はまず、信号を、通常の動作において、互いに等しくなくてよい選択されたパワーで複数のアンテナから送信する(S102)。一変形態様では、基地局は、複数のアンテナのそれぞれからダウン・リンク発信チャネルで送信されるパワー・レベルとして選択されたパワー・レベルを送信する。遠隔局は、(1)基地局の選択されたパワー・レベルを受信し(S104)、(2)アンテナから受信された信号パワーを求め(S106)、(3)基地局の各アンテナから送信されたパワーを遠隔局で受信されたパワーと比較し、ダウン・リンク・パスにおける相対減衰を、受信パワーと対応する送信パワーの比として求める(S108)。遠隔局は、各アンテナごとに求められたこの比をパワー制御係数として、アップ・リンク発信データで基地局に送り返す。次いで、基地局は、他のすべてのダウン・リンク送信について求められた相対減衰に従って各アンテナから送信することが可能なパワーを調整する(S110)。
【0047】
他の変形態様では、(1)遠隔局は、アンテナから受信された信号パワーをパワー制御係数として求め(S106)、(2)遠隔局は、パワー制御係数をアップ・リンク発信データで基地局に送り返す。次いで、基地局は、(1)それが遠隔局2からパワー制御係数を受信したときに閉ループ時間遅延を調整し(S104)、(2)基地局の各アンテナから送信されたパワーを遠隔局で受信されたパワーと比較し、ダウン・リンク・パスにおける相対減衰を求め(S108)、(3)他のすべてのダウン・リンク送信について求められた相対減衰に従って基地局の各アンテナから送信することが可能なパワーを調整する(S110)。
【0048】
いずれの変形形態でも、アンテナから送信することが可能なパワーは、パス減衰がより弱いと判定されたパスに関連するアンテナの方が大きい。たとえば、示されるパス減衰特性は、有利なことに、遠隔局2で受信されたパワーと基地局1から送信されたパワーとの比として判定される。このように、遠隔局2によって十分に受信されないパスではパワーがほとんどまたはまったく送信されず、一方、遠隔局2によって十分に受信されるパスではより大きなパワーが送信される。多くのマルチパス環境では、過度の減衰を有するパスで送信されるパワーが増大しても遠隔局2での受信はほとんど改善されず、このようなパワーの増大は、他の遠隔局で起こる同一チャネルチャネル干渉に寄与する。全体的な携帯無線システムを改善するために、最も弱い減衰を有するパスに最大の送信ビーム・パワーが与えられる。基地局は、制御スケーリング信号SA1およびSA2(図4および図5)により、または(図6の)制御信号Cまたは(図9の)制御信号C1およびC2における振幅パラメータを調整することによって各ビームごとに全体的なアンテナ利得を調節することにより、各アンテナから送信されるパワーを調整する。
【0049】
この閉ループパワー制御方法の態様では、遠隔局は、最低減衰パスに関連するアンテナ(またはビーム)はどれかを判定する。遠隔局は、どのアンテナ(またはビーム)が好ましい(すなわち、減衰が最も弱い)かを示す信号をアップ・リンク発信パスで基地局に送り返す。遠隔局は、このアップ・リンク発信パスで送信されるビット数を節約するために、好ましくは、好ましいアンテナを判定し、単一のビットによってこのことを示す(すなわち、「0」は、アンテナ16が好ましいことを示し、「1」はアンテナ18が好ましいことを意味する。図4参照)。基地局は、この単一ビット・インジケータを受信し、それを適用して所定の相対パワー・バランスを求める。たとえば、全パワーの80%をアンテナ16(たとえば、これが好ましいアンテナであるとき)に加え、全パワーの20%をアンテナ18に加えると、全パワーの100%をアンテナ16に加え、アンテナ18にはまったくパワーを加えない場合よりも一貫して性能が向上する。したがって、基地局は、単一ビット相対パワー・インジケータを受信し、アンテナ16および18の相対パワーP1/P2として、「1」インジケータ・ビットの場合は80%/20%を、「0」インジケータ・ビットの場合は20%/80%を選択する。
【0050】
徐々に変動する無線環境では、係数(または任意の関連するチャネル情報)をセグメントとして解析することができ、(係数全体よりも少ないビットを含む)各セグメントを、より多くのアップ・リンク・タイム・スロットを用いてアップ・リンク発信データで基地局に送信することができる。セグメント(おそらく複数のTDMAタイム・スロット)内では、好ましくは最上位ビットが最初に転送され、これらのコース値は、連続するビットを用いてより厳密になるように徐々に更新される。逆に、急速に変動する無線環境では、すべての係数の平均指数がアップ・リンクで送信され(または発信記号に従って推定され)、次いで、係数の最上位ビットのみが送信される(すなわち、下位ビットを打ち切る)、係数をアップ・リンク送信するための1つまたは複数の他の圧縮フォーマットが用いられていることを、特殊な予約された発信記号によって示すことができる。極端な場合には、ダウン・リンク・チャネルが良好であるときにパワー制御係数が1である(たとえば、全パワー送信の80%)ことを示し、関連するチャネルが適切でないときにパワー制御係数が0である(たとえば、全パワー送信の20%のみ)ことを示しす1つのビットのみがアップ・リンク方向に送信される。
【0051】
ビーム・パワー管理に対するこの閉ループ制御は自己適応性を有する。ビーム・パワーの過補償を引き起こすパワー制御係数が基地局にアップ・リンクされた場合、この閉ループ制御システムは、次の閉ループ制御サイクル中にこれを補正する。当業者には、急速に変動する無線環境に対する調整を行うためにアップ・リンク発信において他のデータ補償技術を用いることができることが理解されよう。同様に、当業者には、基地局ではなくて遠隔局が、特定のビームにおけるパワーを増減させる基地局へのコマンドを算出できることが理解されよう。
【0052】
徐々に変動する無線環境に適した他の他の変形態様では、第1および第2のビームを、較正モードにおいてビームのそれぞれの所定のパワー・レベルで順次送信することができる。このような変形態様では、遠隔局が、受信信号強度(たとえば、パワー制御係数)をどのビームから受信したかを判定するのに直交符号OCや直交パイロット信号を使用しなくても済むように一度に1つのビームのみが送信される。チャネルの減衰が判定された後、ビーム空間時間符号化技術を用いて信号SINが送信される。
【0053】
閉ループ・パワー管理を制御するうえでフェーズ・アレイ・アンテナにおける増幅器102および104またはビーム利得を利用する態様に加え、他の態様は、角ダイバーシチ管理および/またはビーム幅管理を利用し、パワー管理を省略する。さらに他の態様は、角ダイバーシチ管理またはビーム幅管理またはその両方と、パワー管理との両方を利用する。
【0054】
ビーム空間時間符号化技術の性能は、無線環境を特徴付ける角拡散ASと、基地局がこの角拡散に一致するように各ビームどのように適応させるかに少なくとも部分的に依存する。ダウン・リンク性能は一般に、ダウン・リンク・ビームが、遠隔局からの信号の角パワー・スペクトルにおいて鋭いピークが生じる到来角に向けられたときに改善される。鋭いピークは、示されるパス(たとえば、パス3および5の可能性の高い方向)に沿った良好な送信を示す。しかし、鋭いピークが常に見付かるとは限らない。角パワー・スペクトルが拡散し、鋭いピークが見付からないとき、角拡散ASが推定され、ダウン・リンク送信に用いられる複数のビームが、角拡散を概ねカバーするように割り当てられる。このようにして、ダウン・リンク送信は、角速度によって決定される総チャネルに空間的に整合する。
【0055】
角パワー・スペクトルを測定する回路は、受信機220(図14)と、後述のように角パワー・スペクトルおよびそのようなスペクトルのピークを求めるのに必要とされるような信号・データ処理回路とを含んでいる。さらに、検出された角位置の方へビーム方向を向けるために、アンテナ・コントローラ218は、アンテナ・システム216(図14)に入力するアレイ・ステアリング・ベクトルを算出する。角パワー・スペクトルにおいて過度の数のピークが検出されると、パワー管理コントローラ222(図14)は、ビームを形成するのに用いるべき角方向を選択する。パワー管理コントローラ222は、到来パスの特定の角度(すなわち、ピーク)の方へのビーム方向を選択することができ、あるいはパワー管理コントローラ222は、検出された角速度をカバーするようにビーム方向、および場合によってはビーム幅を選択することができる。選択された方向は、アンテナ・システムへのビーム・コマンドを形成するためにアンテナ・コントローラ218に与えられる。
【0056】
周波数分割二重化を用いるシステムでは、アップ・リンク送信およびダウン・リンク送信がそれぞれの異なる周波数で行われる。アップ・リンク・パワー・スペクトルで測定されたピークが、ダウン・リンク方向で送信性能が良好である角度に対応する角度で生じることは保証されない。しかし、角ダイバーシチ管理またはビーム幅管理を利用することによって、良好なダウン・リンク送信が行われる可能性が高くなる。
【0057】
角ダイバーシチ管理でもビーム幅管理でも、何らかの形態で角パワー・スペクトルを測定する必要がある。遠隔局がその通常の動作(たとえば、発信動作)においてアップ・リンク信号をブロードキャストし、基地局のアンテナ・システムがその信号を受信し、基地局が角パワー・スペクトル(すなわち、平面図における方位角の関数としての受信パワー)を求める。図18は、遠隔局2から受信された信号パワーの角位置を示すグラフである。図18において、12個の角位置のそれぞれにおける離散したパワー管理は、たとえば、基地局1用のアンテナ・システムにおいて30°間隔に向けられた12個の固定位置アンテナ・ビームに基づく管理として示されている。例示的な12ビーム・アンテナ・システムは、各バトラー・マトリックス・アンテナが4つのビームを形成する12ビーム・アンテナ・システムを形成するように三角形状に配置された3つのバトラー・マトリックス・アンテナを含んでよい。この例では12ビーム・アンテナ・システムが検討されているが、アンテナ・システムにおける任意の数のビームを本発明に適用できることが理解されよう(たとえば、24個のビームなど)。
【0058】
あるいは、アンテナ・システムは、各フェーズド・アレイ・アンテナが、4つのビーム位置にわたる走査を可能にするように30°のビーム幅を有する追尾可能なビームを形成する、12ビームを形成することのできるアンテナ・システムを形成するように三角形状に配置された3つのフェーズド・アレイ・アンテナを含んでよい。12ビーム・アンテナ・システムは、30°のビーム幅を有し、360°セクタの周りに30°の刻みで配置された任意の種類の12本のアンテナを含んでもよい。この例では12ビーム・アンテナ・システムが検討されているが、アンテナ・システムにおける任意の数のビームを本発明に適用できることが理解されよう(たとえば、24個のビームなど)。
【0059】
フェーズド・アレイ・アンテナに基づくアンテナ・システムは、角パワー・スペクトルを生成するのに必要な数の角位置を向くようにアンテナ・ビームを追尾することによってより補間された角パワー・スペクトル(たとえば、図18のG1)を生成する機会をもたらす。パワー管理コントローラ222(図14)は、ステップS20AおよびS20Bでθを走査し、ステップS21で角パワーを求めることによって、プロセスS20(図15)で角パワー・スペクトルを生成する。角度θが与えられたとすると、パワー管理コントローラは、アンテナ・コントローラ218(図14)にアレイ・ステアリング・ベクトルを算出させアンテナの向きを定める(図16のステップS211)。次いで、フェーズド・アレイ・アンテナは、遠隔局2の、フェーズド・アレイ・アンテナの各放射素子からの信号を、受信機220(図14)で受信し、図16のステップS212で信号ベクトルを形成する。各放射素子は好ましくは、隣接する素子から波長の2分の1間隔を置いて配置される。たとえば、フェーズド・アレイ・アンテナが12個の放射素子を含む場合(図7のアンテナ20には8つの放射素子のみが示されている)、12個の放射素子のそれぞれで受信された信号は、測定信号ベクトルを形成するようにサンプリングされる。サンプリングされた信号は、好ましくは振幅・位相情報を有する複合値である。12個の放射素子のそれぞれからの信号は、列ベクトル
としての12素子受信信号ベクトルに形成される。次に、受信信号ベクトル
の複素共役転置が行ベクトル
として形成され、受信信号の空間共分散行列
がステップS213(図16)で算出される。受信信号ベクトル
の長さが素子12個分であるとき、受信信号の空間共分散行列
は12x12行列になる。
【0060】
アレイ・ステアリング・ベクトル
は、フェーズド・アレイ・アンテナの各放射素子ごとに1つのベクトル要素を有する列ベクトルである。たとえば、フェーズド・アレイ・アンテナが12個の放射素子を含む場合(たとえば、2分の1ダイポール)、アレイ・ステアリング・ベクトル
は12個のベクトル素子を含む。アレイ・ステアリング・ベクトル
は、図7の定数Cであり、フェーズド・アレイ・アンテナのビームを方位角θの方へ向けるのに用いられる。各ベクトル要素は次式によって与えられる。
【0061】
【数1】
上式で、kは、2πを波長で割った値であり、mは、フェーズド・アレイ・アンテナの放射素子に関連する数を定める0からM(たとえば、12素子アンテナの場合は0から11)の指数であり、dは、フェーズド・アレイ・アンテナの放射素子間の離隔距離であり(好ましくは波長の2分の1)、θは、形成されるアンテナ・ビームの方位角である。
【0062】
受信ビームにおける受信信号の到来角θを形成するように完全なベクトルが組み合わされるように、アレイ・ステアリング・ベクトル
の各ベクトル要素は、図7に示されているように定数Cの対応するベクトル要素である。この場合、θは、フェーズド・アレイ・アンテナの好都合な基準方向に対する角度である。アレイ・ステアリング・ベクトル
の複素共役転置は行ベクトル
である。
【0063】
積
は、この場合も、フェーズド・アレイ・アンテナの各放射素子ごとに1つのベクトル要素を有する列ベクトルである。積
は、到来角θでの角パワー・スペクトルP(θ)の値を与えるようにステップS214(図16)で求められる単一の点、すなわちスカラである。したがって、角パワー・スペクトルP(θ)は、図18のG1に示されており、次式のように算出される。
【0064】
【数2】
上式で、
はアレイ・ステアリング・ベクトルであり、
は受信信号ベクトルであり、
は受信信号の空間共分散行列であり、Hは複素共役転置を示す。
【0065】
アレイ・ステアリング・ベクトルを算出するための上述の数式では、波長の2分の1の間隔を置いて配置された放射素子が直線的に配置されると仮定している。しかし、当業者には、曲線パスに沿って配置された放射素子に関するアレイ・ステアリング・ベクトルをどのように算出すべきかが理解されよう。有利なことに、図8に示されているアンテナ・システムで、3つのわずかに「湾曲した」アンテナ・アレイを使用することができる。実際には、アンテナ・アレイは、円を形成するほどかなり「湾曲」していてよい(たとえば、図6)。当業者には、放射素子のこのようなかなり湾曲したアレイに関するアレイ・ステアリング・ベクトルの計算において、好都合なことに、アレイ・ステアリング・ベクトルの振幅制御と位相制御が使用されることが理解されよう。
【0066】
性能を向上させるために、繰り返し得られた測定値を平均することによって角パワー・スペクトルが求められる。図17において、ステップS211で、アレイ・ステアリング・ベクトルが準備され、アンテナ・ビームの向きが定められる。ステップS215AおよびS215Bを反復することによって複数回の測定が行われる。このループ内では、ステップ216で受信信号ベクトル
が繰り返し測定され、ステップS217で共分散行列Rが繰り返し求められ保存される。次いで、ステップS218で平均共分散行列が求められ、ステップS214で角パワー・スペクトルP(θ)が求められる。このように平均を求めると、所定の各方向θについての時間間隔にわたって数回繰り返される。このように、高速フェージング現象が平均される。この期間は、移動遠隔局2がこの平均期間中に位置するビームを変化させるのに十分な程度に移動遠隔局2の位置が変化しないほど短い期間でなければならない。この期間は好ましくは、高速フェージング効果を平均するチャネル・コヒーレンシ時間より長い。チャネル・コヒーレンシ時間は、厳密かつ普遍的には定義されていないが、ドップラー拡散の逆数に比例しかつ概ね等しい時間とみなしてよい。
【0067】
ドップラー拡散はより厳密に定義されている。基地局と移動遠隔局との間の相対速度によって、受信周波数は送信周波数に対して物理的にずれる。ドップラー拡散はこの周波数シフトの2倍である。たとえば、ドップラー周波数シフトは、相対速度と波長の比である(可能性のある単位では、メートル/秒をメートルで割った比やフィート/秒をフィートで割った比など)。移動遠隔局が13.9メートル/秒(約50km/h)で走行しており、波長が約0.15mである場合(たとえば、毎秒300000000メートルに等しい光速を有する2000MHzの信号)、ドップラー周波数シフトは92.7Hzであり、ドップラー拡散は185Hzであり、チャネル・コヒーレンシ時間は約5.4ミリ秒である。相対速度が毎秒40m(約144km/h)であるとき、チャネル・コヒーレンシ時間が約1.9ミリ秒であり、相対速度が毎秒1m(約3.6km/h)であるとき、チャネル・コヒーレンシ時間が約75ミリ秒であることを容易に検証することができる。
【0068】
平均時間間隔は好ましくは、ドップラー拡散の逆数よりも大きく、かつ予想される角速度で移動する移動局が基地局アンテナ・システムのビーム幅の2分の1移動する時間よりも小さい値に設定される。基地局は、遠隔局のレンジを知っているか、またはレンジを信号強度から推定することができる。基地局は、所定の速度までの速度で移動できる移動局と通信するように構成されている。移動局が基地局の周りを半径方向に移動している場合、この速度をレンジで割った値を角速度とみなすことができる。平均間隔を、ビーム幅の2分の1を角速度で割った値に設定すると、移動遠隔局2がこの平均期間中に位置するビームを変化させるのに十分な程度に移動遠隔局2の位置が変化しない時間の推定値を得ることができる。
【0069】
パワーP(θ)が平均される期間は通常、チャネル・コヒーレンシ時間よりもずっと長い。たとえば、マルチパス反射の発生率が高い環境(たとえば、都会環境)で動作する広帯域CDMAシステムでは、平均期間はタイム・スロット数十個分になることがある。マルチパス反射の発生率が高い室内環境の場合、移動がずっと低速になり、平均期間がずっと長くなる可能性がある。
【0070】
基地局は、角パワー・スペクトルを算出し、パワー・スペクトルにおいて鋭いピークが示されているか否かを判定する。鋭いピークが示されているとき、各ピークの角位置が求められる。パワー・スペクトルが拡散しており、鋭いピークが示されていないとき、基地局は、まず受信角パワー・スペクトルが所定のしきい値(図18のG2)を超える角度を求めることによって角拡散ASを求める。しきい値は、基地局1によって検出される無線環境(たとえば、信号密度)に基づいて適応させることもできる。
【0071】
角パワー・スペクトルの鋭いピークは、たとえば、2しきい値試験を用いることによって検出することができる。たとえば、パワー・スペクトルが第1のしきい値G3を超える第1の連続的な角範囲(度単位またはラジアン単位)を求める。次いで、パワー・スペクトルが(第1のしきい値G3よりも小さい)第2のしきい値G2を超える第2の連続的な角範囲を求める。第1の角範囲を第2の角範囲で割った比が所定の値よりも小さいときは、ピークが示されている。
【0072】
ピークが示されているときは、角ダイバーシチ管理(すなわち、ビームの到来方向の管理)が呼び出され、かつ場合によってはビーム幅管理が呼び出される。スペクトル・ピークの鋭さは、角パワー・スペクトルを2つのしきい値と比較することによって求めることができる。たとえば、図18では、3つのピークがしきい値G2を超えているが、しきい値G3を超えているピークは2つだけである。しきい値G2に従って求められた単一のピークの角拡散は、しきい値G3に従って求められた単一のピークの角拡散よりも広い。G3によって求められた単一のピークの角拡散とG2によって求められた拡散との比は、ピークの鋭さの尺度である。あるいは、角パワー・スペクトルにおいて、パス3および5の方向を示すしきい値を超えるピークが多くても2つになるまで、角パワー・スペクトルを測定するためのしきい値を適宜移動させることができる。たとえば、角パワー・スペクトルにおいて2つの鋭いピークが発生しており、基地局が2つのビームを送信するとき、基地局はこれらのピークの方向(すなわち、パワー・スペクトルがしきい値G3を超える2つの異なる角方向)を、パス3および5(図1)の角方向に定める。これを到来ダイバーシチ角度と呼ぶ。基地局は、追尾可能なビームをそれぞれパス3および5に沿った方向に向けるか、またはそれぞれパス3および5に沿った方向を向いた一定のビームを選択する。当業者には、角ダイバーシチ管理を2つよりも多くのビームにどのように拡張するかが理解されよう。
【0073】
場合によっては、角パワー・スペクトルは、角パワー・スペクトルのそれぞれのピークに対応する3つ以上の角位置を含む。基地局は、2つのビームを有するとき、(1)同一チャネル・ユーザがシステム全体で同一チャネル干渉を最低限に抑えるように位置する角度を避けることに基づいて、または(2)送信局の増幅器におけるパワー分散のバランスを取るように、3つ以上の角位置から第1および第2の角位置を選択する。
【0074】
フェーズド・アレイ・アンテナにおけるビーム幅は一般に、ビーム・ステアリング・ベクトル(たとえば、図7のベクトルC)の要素の振幅を調節することによって選択可能である。アンテナ・システムが、制御可能なビーム幅を有するフェーズド・アレイ・アンテナを含んでおり、スペクトル・ピークが鋭いとき、基地局は、それぞれパス3および5に沿った方向に送信パワーを集中させるように、アンテナ・システムを仮定してビームをできるだけ狭い幅に設定するか、またはできるだけ幅の狭いビームを選択する。スペクトル・パワー・ピークが鋭いので、パス3および5は良好な送信特性を有すると予想される。
【0075】
一方、角パワー・スペクトルが非常に拡散しており、ピークが弱いかまたは示されないときは、パワー・スペクトルがしきい値(たとえば、図18のG2)を超える角範囲か、または少なくとも、角パワー・スペクトルがしきい値を超えるピークをカバーするのに必要な連続的な角範囲に基づいて、概略的な角窓が求められる。このような場合、本発明の好ましい態様では、ダウン・リンク送信に用いられるすべてのビームのビーム幅の和が角拡散ASに概ね等しくなるようにビームが選択される。
【0076】
アンテナ・システムが、制御可能なビーム幅を有するフェーズド・アレイ・アンテナを含んでいるが、スペクトル・ピークが鋭くないとき、基地局はまず、パワー・スペクトルの、しきい値を超える角範囲か、または少なくとも、角パワー・スペクトルがしきい値を超えるピークをカバーするのに必要な連続的な角範囲を角拡散として求める。次いで、基地局は、ビームのビーム幅を概ね角拡散をカバーするように設定するか、またはビームのビーム幅として、概ね角拡散をカバーする幅を選択する。これを角パワー・ダイバーシチ管理またはビーム幅管理と呼ぶ。たとえば、角拡散をカバーすることを試みる2ビーム基地局は、両方のビームのビーム幅として角範囲の約2分の1を選択し、かつ基地局は、2つのビームを実質的に角拡散をカバーするように向きにする。
【0077】
当業者には理解されるように、より多くのビームへの拡張は容易である。たとえば、基地局が4ビーム基地局でビーム空間時間符号化を行う機能を有するとき、角拡散の約4分の1のビーム幅が各ビームに選択される。このようにして、ダウン・リンク送信はチャネルに空間的に整合する。最大角ダイバーシチ利得が得られるように直交ビームのカバレージをチャネルの角拡散に一致させると有利である。しかし、通常2つから4つのビームが適切である。
【0078】
基地局が(6コーナ・アンテナと同様に)複数の一定のビームを持つアンテナ・システムを有しているとき、および角パワー・スペクトルが拡散しており、角拡散ASが単一のビームのビーム幅を超えているとき、本発明の望ましい変形態様では、無線チャネルによりうまく整合するように2つの隣接するビームが単一のより幅の広いビームに組み合わされる(2つの60°ビームが単一の120°ビームに組み合わされる)。このような場合、2つの隣接するビームは、同じパイロット符号または直交化符号を使用する単一のより幅の広いビームとして用いられる。一定ビーム基地局では、生成できるビームの数Mが、高いビーム解像度を実現できるほど大きい(たとえば、M > 4、好ましくは少なくとも8)と有利である。チャネルによりうまく整合するのにより幅の広いチャネルが必要であるときは、2つの隣接するビームを組み合わせることができる。
【0079】
本発明は、アンテナ・システムがフェーズ・アレイ・アンテナ(たとえば、図7のアンテナ20および図10のアンテナ40)でデータ・ビーム・フォーミング技術を使用する基地局にうまく適合する。デジタル・ビーム・フォーミング技術を用いた場合、利用可能な角拡散に従っていくつかの要素で零重み付けを用いることによって、アンテナ・アレイ内の要素の見掛けの数(すなわち、見掛けの開口寸法)を電子的に調整することができる。このように、基地局によって、角拡散に一致するようにビーム幅を容易に適応させることができる。このビーム幅制御は開ループ制御システムとして働く。
【0080】
他の態様では、角パワー・スペクトルがある大きな角範囲においてしきい値を超えるときにビーム・ホッピング技術が使用される。ビーム・ホッピング技術とは、角拡散を順次カバーする技術である。たとえば、任意の1つのタイム・スロット内の送信ビームが角拡散をカバーしないとき、この角拡散を以後のタイム・スロットの間にカバーすることができる。角拡散が120°(すなわち、4つのビームの幅)をカバーする場合に30°ビームを形成することのできる2ビーム基地局を有する例示的なシステムを考える。ビーム・ホッピング・システムでは、基地局は、120°角拡散の第1の60°セクタをカバーするように第1のタイム・スロットの間の送信用に2つの30°ビームを形成し、120°角拡散の残りの60°セクタをカバーするように第2のタイム・スロットの間の送信用に他の2つの30°ビームを形成する。
【0081】
ビーム・ホッピングは、大きな角拡散を有する無線環境における性能を大幅に向上させる。周波数分割2重携帯無線システムでは、角拡散が大きくなると、1つには、送信方向を最適に選択する際の角度の不確かさが増すために、ダウン・リンク性能が低下することが知られている。周波数分割2重システムでは、良好なパワー送信能力(減衰が弱い)を有すると判定されたアップ・リンク方向が、ダウン・リンク送信の場合に、搬送波周波数が互いに異なるために深いフェージングを起こす可能性がある。
【0082】
無線環境で角拡散が大きい場合、ダウン・リンク送信用の可能な方向の数も多くなる。2つの最良の方向を選択するのではなく、角パワー・スペクトルがしきい値を超える、場合によっては良好なすべての方向をカバーするようにダウン・リンク・ビームを順次形成することによって、空間ダイバーシチが実現される。これは、角拡散がセクタ全体またはセル全体をカバーすることがあるマイクロセルまたはピコセルで特に重要である。
【0083】
遠隔局2が一定の可動性または低い可動性を有する場合、ビーム・ホッピングは2つの最良の方向を選択することに勝る他の利点を有する。最良の2つの方向が多数の連続的なバーストのビーム送信方向として選択されると、選択された方向の選択が誤っている場合(たとえば、アップ・リンクが良好でもダウン・リンクで深いフェージングが起こっている)に(データの喪失に関して)かなりのペナルティが生じる。しかし、一群の可能な方向にわたってビームをホッピングさせることによって、深いフェージングを起こしていることが判明した1方向からのデータの喪失は限られた持続時間(たとえば、1タイム・スロットのみ)しか起こらない。この角ダイバーシチは、不良な送信方向を選択することによって生じるエラーを「白化」する傾向がある。
【0084】
さらに、ビーム・ホッピング送信の間に生成される他の遠隔局への同一チャネル干渉は、送信信号の空間拡散によって白化される傾向がある。高ビット・レート接続は高ビーム・パワーを用いて行われるため、同一チャネル干渉は、高いデータ・ビット・レートが必要であるときに特に厄介である。高ビット・レート接続で大量のビーム・パワーが使用される場合、基地局がビーム選択に非ホッピング方式を用いるときに目立つ色の干渉が起こる(一様に分散されない)。
【0085】
図19において、本発明の他の態様は、図14を参照して説明したように基地局210および遠隔局230を含んでいる。本態様では、基地局210はそれぞれの供給信号CH1およびCH2にそれぞれの重みW1およびW2を加える重み付け増幅器102および104を含んでいる。本態様では、重みW1およびW2は、複素数であるか、またはアンテナ16および18から送信される信号の振幅と位相の両方を調節する少なくとも位相・振幅対である。あるいは、重み付けされた信号を指向性アンテナ106および108から送信することができる。図19は、アンテナをアップ・リンク受信モードでもダウン・リンク送信モードでも使用できるようにアンテナを二重化するように重み付け増幅器とそれぞれのアンテナとの間に結合されたダイプレクサ16Dおよび18Dを示している。しかし、アップ・リンク信号を受信するのに別個の基地局アンテナを用いてよい。
【0086】
好ましい変形形態では、1本のアンテナは、それに対応する重みが1+j0(または振幅=1、位相=0°)に設定された基準として用いられる。他方の重みは、基準重みに対して決定される。一般に、基地局210は、各々がアンテナ、ダイプレクサ、重み付け増幅器、およびすべての関連するエンコーダを有する2つ以上のチャネルを使用することができる。Mが送信側アンテナの数である場合、求める必要のあるのは差分情報(すなわち、重み)だけであるので、求めなければならない重みの数はM−1である。以下の説明では、一般性を失わずに、1つの複素数重みを求めるだけで済むように2本の送信側アンテナ(M=2)に焦点を当てる。
【0087】
図19において、遠隔局230は、遠隔局アンテナ232と、ダイプレクサ233を通して遠隔局アンテナ232に結合された遠隔局受信機234と、信号測定回路238と、プロセッサ240とを含んでいる。受信機234は、遠隔局230が第1および第2の送信アンテナから第1および第2の信号を受信するための回路を構成する。信号測定回路238およびプロセッサ240および本明細書で説明する制御モジュールは、遠隔局230が、受信された第1および第2の信号に基づいてチャネル状態情報を得、チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分するための回路を構成する。信号測定回路238は、複数の直交アンテナのそれぞれから受信された信号強度(および位相)を測定し、プロセッサ240はチャネル状態情報を得る。信号測定回路238は、受信された瞬間信号強度(および位相)を測定し、あるいは他の変形態様では、基準時間に、平均された受信信号強度および位相を測定する。
【0088】
プロセッサは、信号測定回路238から与えられた情報からチャネル状態情報を得る。プロセッサは、それぞれの異なるアンテナから受信された信号から基準信号を選択する。プロセッサは、複数のアンテナのそれぞれについて、信号測定回路238によって求められた受信信号強度(および位相)を選択された基準信号強度(および位相)で割る。この比は、複素数(すなわち位相/振幅対)の比として求められる。基準アンテナに関する比は、定義により1+j0である。アンテナが2本である場合、送信すべき比は1つだけであり、すなわち、基準アンテナの比は一定の基準である。
【0089】
プロセッサ240は、正規化された比からチャネル状態情報を得る。各比は、振幅と角度情報の両方を含む。このプロセスの目的は、2本のアンテナ(またはそれよりも多くのアンテナ)から送信された信号の位相を、それらが遠隔局230で建設的に補強されるように調整する。建設的な補強を確実に行うには、各アンテナから送信される信号を基準アンテナに対して位相を遅れさせるかまたは進めることが望ましい。たとえば、第1のアンテナ16が基準アンテナである場合、第2のアンテナ18から受信される信号に関する比の角度部分がさらに調べられる。この角度が基準アンテナに対して45°進んでいる場合、遠隔局230で建設的な補強を実現するには第2のアンテナ18の送信機で45°の遅延を導入する必要がある。したがって、プロセッサ240は、初期送信信号の位相に所望の追加の遅延を足し、この足し算の結果が360より大きい場合には360を引くことによって、遠隔局230で建設的な補強を実現するのに必要な位相の遅れまたは進みの量を求める。この位相角は次いで、チャネル状態情報の一部として送信される位相角になる。
【0090】
プロセッサ240は、チャネル状態情報の振幅部分も求める。ここでの目的は、アンテナから遠隔局230までの最良の経路(すなわち、減衰が最も弱いパス)を有するアンテナを強調することである。すべてのアンテナから送信される総パワーは、ここでは一定とみなしてよい。チャネル状態情報の振幅部分によって解決すべき問題は、総送信パワーをどのように分割すべきかである。
【0091】
プロセッサ240は、このために、各アンテナごとに、受信されたパワーを基準信号で受信されたパワーで割った比を算出することによってチャネル利得(減衰の逆数)を測定する。受信されたパワーは、信号測定回路238によって測定された信号強度の二乗である(すなわち、Pi = (ai)2。この式で、aiはアンテナiからの信号強度である)。それぞれの異なるアンテナまたはアンテナ・ビームを介して送信される信号は、信号パワーPTXで送信される信号上に変調されたこの信号固有の互いに直交するパイロット符号を含んでいる。遠隔局は、複合チャネル・インパルス応答、すなわちHi = aiexp(φi)を、受信された信号を受信された基準信号で割った比として測定する。この場合、φiは、測定中の信号の相対位相であり、aiは相対信号強度である。次いで、Piがaiの二乗として求められる。各チャネルごとの相対チャネル応答は、受信パワーに関して測定される。アップ・リンク発信チャネルにおいて振幅フィードバック情報用に1ビットのみが予約されている場合、このビットは好ましくは、減衰が最も弱いパスを有するアンテナによって遠隔局230に総パワーの80%を送信し、減衰が最も激しいパスを有するアンテナによって総パワーの20%を送信するよう命令する。
【0092】
アップ・リンク発信チャネルにおいて振幅フィードバック情報用に2ビットが予約されている場合、これらのビットは4つの振幅状態を定義することができる。たとえば、プロセッサ240は、アンテナ16からのパス減衰とアンテナ18からのパス減衰との比を算出し、次いで、この比がとることのできる所定の範囲の値に従ってこの比をスライスする。このスライシング・プロセスでは、4つのサブレンジが定義され、算出された比が4つのレンジのうちのどれに適合するかが識別される。各サブレンジは、2本のアンテナ16および18によって送信された総パワーの所望の分割を、たとえば、それぞれ85%/15%、60%/40%、40%/60%、および15%/85%と定義する。したがって、この2ビットは、これらの分割のうちの1つを、2本のアンテナによって送信された総パワーにおける所望の分割として符号化する。
【0093】
当業者には、これらの教示を考慮すれば、チャネル状態情報の振幅部分を様々な手段によって算出できることが理解されよう。本明細書ではテーブル参照手段について説明するが、送信すべき総パワーの分割を算出する他の手段も同等である。パワー分割を定義するのに3ビット以上を用いてよいことが理解されよう。
【0094】
プロセッサ240はまた、チャネル状態情報(上述の振幅部分および位相角部分を含む)を構成に基づいて複数のチャネル状態情報セグメントに区分する。遠隔局230は、複数のチャネル状態情報セグメントを基地局210に送信する送信機242をさらに含んでいる。
【0095】
送信すべきチャネル状態情報は、位相・振幅情報の形の複素係数であり、アップ・リンク発信チャネルにおける対応するスロットで搬送されるいくつかのセグメント(N個のセグメント)で遠隔局230から基地局210に送信する必要がある。N個のスロットのN1およびN2(N = N1 + N2)への区画は、最初のN1個のスロットが位相情報を搬送し、残りのN2個のスロットが振幅情報を搬送するように行われる。基本的に、N1およびN2は任意に選択できるが、これらのパラメータの共通の値はN1 = N2 = N/2であってよい。各スロットが対応する情報セグメントの搬送用にKビットを予約すると仮定する。位相は次式の精度で分解することができる。
【0096】
【数3】
振幅は次式の精度で分解することができる。
【0097】
【数4】
上式で、Amaxは最大振幅である。
【0098】
たとえば、スロットの数Nが6であり、N1およびN2のそれぞれに3つのスロットが予約されていると仮定する。スロット当たりビット数Kが1であると仮定し、最大振幅Amaxが3 Vであると仮定する。そうすると、位相および振幅の精度はφmin = 45°であり、振幅Aminは0.375 Vである。しかし、スロット当たりビット数Kを2に増やした場合、送信できる位相および振幅の精度はφmin = 5.6°であり、振幅Aminは0.05Vである。
【0099】
一般に、厳密なチャネル状態情報の量子化形態または打切り形態は、打切り形態の各ビットがアップ・リンク発信チャネルで利用可能なビットの数に厳密に一致するように形成される。打切り態様は位相セグメントφi(i = 1からN1)に区分され、各セグメントは、最上位ビット(MSB)が第1のセグメントで送信され、最下位ビット(LSB)が最後のセグメントで送信されるように階層順に送信される。同様に、各振幅セグメントAi(i = 1からN2)は、次のチャネル状態情報(比)の量子化セグメントまたは打切りセグメントを含んでおり、かつ各振幅セグメントは階層順に送信される。
【0100】
本発明の本態様では、ダウン・リンク・ビームを形成する際に用いられる位相角精度および振幅精度が改善されるため、移動通信のダウン・リンク性能が向上する。この態様は、低可動性環境に特に適しており、かつ室内環境および歩行者環境における高ビット・レート用途に適している。この態様は、ラップトップ・コンピュータ用の高ビット・レート無線データ用途に特に適している。
【0101】
たとえば、遠隔局が毎秒1m(毎時3.6km)の速度vで移動しており、搬送波周波数が2ギガヘルツ(λ=0.15m)であると仮定する。最大ドップラー周波数fDはv/λであり、チャネル・コヒーレンシ時間TCは次式のように算出される。
【0102】
【数5】
TC = 1/(2fD) = λ/(2v) = 75ミリ秒
チャネル状態情報は、TC/10に等しい期間にわたって安定である(ほぼ一定)と仮定することができ、したがって、チャネル状態情報をこの7.5ミリ秒の安定した期間の間に遠隔局230から基地局210に送信することができる。広帯域CDMA(WCDMA)標準で、スロット持続時間は0.625ミリ秒と定められているので、12個のスロットを用いてチャネル状態情報を基地局に送り返すことができる。
【0103】
チャネル状態情報をアップ・リンク・スロットに詰める方法はいくつかある。表1は、スロット当たり1ビットのみ(K=1)に基づく例を示している。表1において、位相角情報と振幅情報の両方に3ビット精度が用いられている。位相角は最初の6つのスロットで送信され、振幅情報は最後の6つのスロットで送信される。どちらの場合も、最上位ビットが最初に送信される。スロット1では、3ビット位相角の最上位ビットが送信される。スロット2では、信頼性を向上させるために同じビットが繰り返される。その後、残りの位相角が送信される。振幅情報ビットも同様に送信される。第1のビットは、1ビットの場合と同様に位相角を180°の精度で示す。スロット3の後で、位相角が、2ビットの場合と同様に90°の精度で送信され、スロット5の後で、位相角が、3ビットの場合と同様に45°の精度で送信される。位相角がチャネルのコヒーレンシ時間の間に約360°変化すると仮定した場合、上記の例では、位相角は、12個のスロットを送信するのに必要な7.5ミリ秒の期間に約36°変化する。これは、3ビット・データ(45°)で利用可能な位相精度に相当する。
【0104】
スロット7の後で、振幅情報が、1ビットの場合と同様に最大振幅の0.5の精度で送信される。スロット9の後で、振幅情報が、2ビットの場合と同様に最大振幅の0.25の精度で送信され、スロット11の後で、振幅情報が、3ビットの場合と同様に最大振幅の0.125の精度で送信される。
【0105】
【表1】
チャネル状態情報を基地局に送信するためのフォーマット
【0106】
一般に、位相情報は振幅情報よりも重要である。最適な最大比合成は、振幅情報フィードバックがない場合に使用される等利得合成よりも約1dB優れているに過ぎず、したがって、位相ビット(N1)への割当てを増やし振幅ビット(N2)への割当てを減らすと有利である。たとえば、フィードバック・チャネル状態情報を3.125ミリ秒の冗長性なしにWCDMAフォーマットで送信できるように3位相ビットおよび2振幅ビットを割り当てることができる。
【0107】
許容フィードバック能力(たとえば、1ビット/スロット以上)とフィードバック信頼性(たとえば、反復ビットまたは冗長ビット)とフィードバック精度(たとえば、位相角ビットおよび振幅ビットの数)との兼ね合せは用途および環境に応じて決まる。たとえば、冗長性エラー検査を行えるように公知のSECDED(信号エラー訂正、2重エラー検出)フォーマットの3ビット検査符号を8ビットの情報に付加することができる。当業者には、これらの教示を考慮して、フィードバック能力、フィードバック信頼性、およびフィードバック精度を用途および環境にどのように整合すべきかが理解されよう。
【0108】
プロセッサ240(図19)は、チャネル状態情報をシステム・モードによって定められるフォーマットに従って複数のチャネル状態情報セグメントに区分する。実際には、システムは、各々が異なるフォーマットを定める複数のモードを備えてよい。たとえば、1つのモードにより、互いに等しい振幅を命令する位相角情報のみを各アンテナに送信し、他のモードにより、3ビットの位相角情報および1ビットの振幅情報を送信することができる。次いで、送信機242は、アップ・リンク発信チャネルにおける複数のチャネル状態情報を符号化し、符号化された情報をダイプレクサ233およびアンテナ232を通して基地局210に送信する。
【0109】
この態様の一変形態様では、アップ・リンク発信チャネルにおけるチャネル状態情報を表すのに1ビットからたとえば20ビットを必要とするいくつかのモードがある。この変形態様では、プロセッサ240は、各更新間の変化に基づいて、チャネル状態情報が変化する速度を求める。この速度が遅く、遠隔局が低速で移動しているか、または静止していることを示しているときは、それに応じてフィードバック・モードが、チャネル状態情報のより多くのデータ・ビットを基地局に送信できるようにするモードに変更される。しかし、チャネル状態情報が急速に変化し、遠隔局が高速に移動していることを示すときは、それに応じてフィードバック・モードが、チャネル状態情報更新のたびに送信されるビットを少なくするモードに変更される。
【0110】
基地局210は、アップ・リンク発信チャネルで符号化された情報を受信し、受信機/検出器220で複数のチャネル状態情報セグメントを復号する。次いで、プロセッサ220Pは、受信された複数のチャネル状態情報セグメントからチャネル状態情報を再構成し、重みW1およびW2を生成する。重みW1およびW2は、再構成されたチャネル状態情報に基づいて、それぞれ第1および第2のアンテナ16および18に送られる第1および第2の供給信号CH1およびCH2を重み付けするように、それぞれの増幅器102および104に供給される。
【0111】
この態様の2つの変形態様はプロセッサ220Pで実現することができる。第1に、プロセッサは、増幅器102および104に加えられる重みW1およびW2を形成する前に、すべてのセグメントを収集して総チャネル状態情報を再構成することができる。あるいは、チャネル状態情報として、基地局にまず位相角が送信され、位相角セグメント内ではまず最上位ビットが送信される。W1およびW2の値は、増幅器102および104へのフィードバックをより早く行うために各ビットが受信されるたびにプロセッサ内で更新することができる。これによって、事実上より大きなフィードバック帯域幅が得られる。
【0112】
図20において、プロセッサ240上で実施される方法は、通常ソフトウェア・モジュールおよび/または論理を有するプロセッサで実施されるいくつかの段階を含む。しかし、当業者には、ASICまたは他のカスタム回路を用いたプロセッサでこれらの段階を実施できることが理解されよう。
【0113】
段階S2で、プロセッサは、複数のアンテナのそれぞれについて、信号測定回路238によって求められた受信信号強度および位相(複素数)を受信する。段階S4で、プロセッサは、受信された信号のうちの1つを基準信号として選択する。この選択は任意であってよく、あるいは最大の位相遅れを有する信号(遅れさせる必要がある可能性が最も低い)を選択してもよい。段階S6で、プロセッサは、信号測定回路238によって求められた受信信号強度および位相(複素数)を、受信された基準信号強度および位相(複素数)で割る。基準アンテナに関する比は、定義により1+j0である。アンテナが2本である場合、求めて送信すべき比は1つだけであり、基準アンテナの比は一定の基準である。
【0114】
段階S8(図20)で、プロセッサ240は、遠隔局230で建設的な補強を行うために各送信側アンテナで必要とされる位相の遅れまたは進みの量を求める。最大の遅れを持つ信号として基準信号を選択する場合、残りの信号はアンテナにおいて遅延を加えることによって基準信号との位相合わせを行うことができる。段階S8で、必要な追加の遅延が求められるが、非基準信号の位相に追加の位相遅延を足した位相が360°よりも大きくなった場合は360が引かれる。次いで、この位相角は、チャネル状態情報の一部として送信される位相角になる。当業者には、これらの教示を考慮して、アップ・リンク発信チャネルでチャネル・インパルス応答の位相角だけを送信すればよくなるように段階S8を基地局で実行できることが理解されよう。
【0115】
段階S10で、送信分布(各送信アンテナ間での総パワーの割当て)を定めるためのパワー管理情報が得られる。当業者には、これらの教示を考慮して、チャネル状態情報の振幅部を様々な手段によって計算できることが理解されよう。本明細書では、テーブル参照手段について説明するが、送信すべき総パワーの分割を算出する他の手段も同等である。
【0116】
たとえば、各アンテナからの信号の相対振幅および相対位相を、基地局でさらに処理できるようにアップ・リンク発信チャネルで送信することができる。あるいは、遠隔局は、段階S10で所望のパワー分布を示す信号を生成することができる。アップ・リンク発信チャネルで振幅フィードバック情報用に1ビットしか予約されていない場合、このビットは好ましくは、減衰が最も弱いパスを有するアンテナから遠隔局230に総パワーの80%を送信し、減衰が最も激しいパスを有するアンテナから総パワーの20%を送信するよう命令する。アップ・リンク発信チャネルで振幅フィードバック情報用に2ビットが予約されている場合、これらのビットは4つの振幅サブレンジを定義することができる。たとえば、それぞれ85%/15%、60%/40%、40%/60%、および15%/85%を定義することができる。したがって、この2ビットは、これらのサブレンジの一方を、2つのアンテナによって送信される総パワーにおける所望の分割として符号化する。当業者には、より多くのアンテナへの拡張、またはチャネル状態情報の振幅部分を表すのにより多くのビットを用いるようにする拡張が明らかであろう。テーブル参照またはその他の手段の厳密な性質は、アップ・リンク・フォーマットにおいてチャネル状態情報の振幅部分を保持するために予約されるビットの数に依存する。
【0117】
段階S12で、チャネル状態情報が区分され、本明細書で説明するフォーマット(たとえば、表1)に変更される。段階S14で、各セグメントは順次、アップ・リンク発信チャネルで基地局に送信される。そこから、アンテナに対するそれぞれの重みが回復され、増幅器102および104(図19)に加えられる。
【0118】
アップ・リンク通信およびダウン・リンク通信が様々な周波数を介して行われる周波数分割二重化システムでは、2つの方向がそれぞれの異なる周波数に基づく方向であるため、アップ・リンク情報からダウン・リンク・チャネル状態を厳密に求めることは不可能である。本システムは、ダウン・リンク・データからダウン・リンク・チャネル状態を測定し、次いで、送信されるダウン・リンク信号の振幅および位相を調整するコマンドをアップ・リンク発信チャネルで送信するという利点を有している。
【0119】
図21において、基地局のアンテナ1は、セクタ・カバレージ型のアンテナである。アンテナ1は信号を直接パス3上で遠隔局2に送信する。しかし、別のマルチパス信号が電波散乱体4から反射され、マルチパス5上を進む。その結果、遠隔局2は、この信号の2つのレプリカを互いにわずかに異なる時間に受信する。図22において、2つのレプリカは、時間nTおよび時間nT+τで受信される信号として示されており、この場合、τは、直接パス3に対するマルチパス5の追加の長さによって起こる追加の時間遅延である。マルチパス遅延は、2つのパス上で受信される2つの信号間に破壊的な干渉を引き起こすような遅延であってよい。他の電波散乱体によってさらに多くのマルチパス信号を生成されることがある。
【0120】
従来のレーキ受信機は、ローカル信号(たとえば、CDMA信号の拡散符号)と、それぞれの異なる遅延を用いて受信された信号のレプリカを含む受信信号とを相関付ける。正しい遅延を用いた場合、各信号は、エネルギーを補強するようにコヒーレントに合成される。ローカル信号(たとえば、所望の拡散符号)が所望の信号路からの信号と相関付けされると、ローカル信号は他のあらゆる信号レプリカ(たとえば、それぞれの異なる遅延を有する信号路からの信号レプリカ)とも相関付けされる。他の信号レプリカとの相関に対応する項は不要な項であり、システムの性能を劣化させる傾向がある。不要な相関項は、それぞれの異なる符号を有する様々なユーザ間の直交性を失わせ、その結果、同一チャネル・ユーザが互いに干渉し始める。この劣化効果は、高ビット・レート・リンクで通常用いられる短い拡散符号の場合に顕著になる。
【0121】
本発明は、レーキ受信機を従来とは異なるように動作させる。本発明は、ビーム・フォーミングを用いて、それぞれの異なる信号路を分離し、すべての信号レプリカが受信機に同時に到来するように各信号レプリカ(たとえば、各ビーム)に事前送信時間ずれ補償を施す。このようにして、受信機は、実際には複数のパス(たとえば、図1のパス3および5)上で複数の信号を受信しコヒーレントに合成するにもかかわらず、1タップ・チャネルによってのみ処理された信号を受信するように見える。これによって、直交性が失われるのが避けられ、他の場合にはシステム性能を劣化させる恐れのある相互相関項を最小限に抑えるかまたは無くす。
【0122】
本発明の態様において、所望のデータは2つ以上の空間−時間符号化信号に含められる。各信号は、固有の互いに直交する署名符号によって識別される。空間−時間符号化信号の1つが他の空間−時間符号化信号に対して著しく遅延した場合、署名符号の直交性が低下することがある。最も短いパスの信号を、より長いパスの信号が遠隔局2に到来するのと同時に遠隔局2に到来するように遅延させることが好ましい。
【0123】
図23において、例示的なシステムはアンテナ1および遠隔局2を含んでいる。例示的なアンテナ1は、バトラー・マトリックス・マルチビーム・アンテナ・アレイまたは他の任意のマルチビーム・アンテナ・アレイであってよい。この例の所望のデータは、2つの空間−時間符号化信号I2およびI5として符号化される。空間−時間符号化信号I2およびI5はそれぞれビームD2およびD5で送信される。ビームD5は信号I5を直接パス3上で遠隔局2に送信する。ビームD2は信号I2を間接マルチパス5上で遠隔局2に送信する。
【0124】
図26に、空間−時間符号化信号I2およびI5を生成する例示的なエンコーダが示されている。図26は図2に類似している。ただし、図2のアンテナ16および18は図23のマルチビーム・アンテナで置き換えられており、プログラム可能な遅延線(たとえば、選択可能なマルチタップ遅延線)がマルチプライヤ14とマルチビーム・アンテナとの間に結合されている。マルチプライヤ12は、マルチプライヤ14によって信号CH2に符号化される署名符号と互いに直交する署名符号(OC)を有する信号CH1を符号化する。署名符号は、様々な形態で直交するトレーニング系列、パイロット符号、または拡散系列であってよい。遠隔局2は、これらの署名符号が互いに直交するかぎり、これらの署名符号を用いて、ビームD2から間接パスで受信された信号から、ビームD5から直接パスで受信された信号を分離する。当業者には、図23および図26に示されている2つのビームおよび対応する空間−時間符号化信号を2つよりも多くのビームに一般化することができ、すべての信号の時間同期をとるために追加のプログラム可能な遅延線が必要になることがあることが理解されよう。
【0125】
図24および図25に示されているように、ビームD5からの直接信号は、ビームD2からの間接信号が受信されるよりも時間τだけ早く遠隔局2で受信される。署名符号間に最良の直交性を維持するには、各信号を時間的に揃えることが望ましい。受信機(後述のように場合によっては基地局の受信機であり、場合によっては遠隔局2の受信機である)は、各信号を揃えるのに必要な時間遅延τを求める。遠隔局2で最後に受信される信号(たとえば、信号I2)を基準空間−時間符号化信号とみなすことができる。次に、残りの信号を少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号(たとえば、信号I5)とみなすことができる。この態様では、少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号は、送信される前に基地局のプログラム可能な遅延線(図26参照)で遅延させられる。各信号は、少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号が、遠隔局で受信されるときに基準信号と時間的に揃うように十分な遅延によって遅延させられる。図23に示す例では、遠隔局2で最後に受信される信号は、マルチパス5が長いために信号I2である。信号I5は、信号I2が遠隔局2に到来するのと同時に遠隔局2に到来するように遅延させる必要がある。
【0126】
空間−時間ダイバーシチ技術(図2)でもビーム−空間ダイバーシチ(図23)でも、上述のように遠隔受信機が信号CH1およびCH2を分離することが重要である。これは、様々な形式の直交署名符号を用いることによって行われる。2つのパス、すなわち直接パス3およびマルチパス5からの信号が遠隔局2に到来する到来時間の差を遅延拡散と呼ぶ。遅延拡散が存在しないか、または最小限であるとき、署名符号の直交性が保たれる。しかし、署名符号のかなりの遅延拡散が存在する周波数選択チャネルでは、各チャネル間の直交性が失われることがあり、遠隔局2がそれぞれのチャネルで搬送される信号を分離することは困難になる。たいていの一般的な符号化系列は、各署名符号間の所与の位相関係についてのみ小さい値かまたは零を有し、他の位相関係については非零を有する非理想的な相互相関関数(CCF)を特徴とする。
【0127】
マルチパス・チャネル上で遠隔局2に送信される複数の空間−時間ダイバーシチ信号はそれぞれの異なる遅延を受ける。位相がずれる所与の位置でのCCFの値は通常、非零であり、位置ごとに異なるので、無線チャネルによって課されるそれぞれの異なるパス遅延の、送信信号に対する効果として、遠隔局2が各信号を分離するのに用いる署名符号間の直交性が低下する。直交性が失われると、他の場合には無線通信システムにおける基地局と遠隔局との間の信号の空間−時間符号送信によって得られるダイバーシチ利得が低下する。
【0128】
本態様において、基地局に関連するマルチビーム・アンテナ・アレイは、マルチビーム・アンテナ・アレイの複数のビームのそれぞれで関心対象の遠隔局からアップ・リンク信号を受信する。アップ・リンク信号は、パイロット信号でも、アップ・リンク発信チャネルでも、信号の送信元を関心対象の遠隔局として識別する他の任意のアップ・リンク・チャネルであってもよい。アップ・リンク信号は、マルチビーム・アンテナ・アレイの対応する複数のビームで受信される無線信号から導かれる複数の信号として受信される。
【0129】
基地局の受信機は、複数の受信信号のそれぞれについて、署名符号により関心対象の特定の遠隔局から発信された信号成分として識別される信号成分を分離する。複数のビームの各ビームの受信信号成分は、基準ビームの信号成分に対する特定の時間遅延または遅延拡散における関心対象の特定の遠隔局の識別された信号のレプリカを含む。基地局の受信機は、それぞれのビームからの複数の信号成分を処理し、最後に受信された信号成分と、それぞれのビームから受信された他の信号成分のそれぞれを、基準ビームで受信された信号成分と揃えるのに必要な遅延拡散とを含むビームを基準ビームとして識別する。基地局が複数の遠隔局に対処するとき、このプロセスは、各遠隔局または選択された遠隔局に対して繰り返すことができる。選択される遠隔局は、高い送信パワーを有する遠隔局であってよい。高い送信パワーは、たとえば高データ・レート要件によって必要とされることがある。
【0130】
図27は、図23に示す8ビーム基地局システムと同様の16ビーム基地局システムの代表的なチャネル・インパルス応答すなわち遅延分布プロファイル300を示している。基地局は、マルチビーム・アンテナの各ビームに関連する遅延拡散τを測定する。しきい値を超えた信号強度を有する受信信号の場合、「x」は、瞬間的なかつ/または平均された信号強度が所与のしきい値を超えていることを示す。それぞれ304、306、および308に示された方向D3、D6、およびD12は、(たとえば、遅延τ4からτ6にわたる)最小遅延拡散を有する信号を含む。いくつかの潜在的な方向が利用可能である場合、生じた干渉の白化、基地局によって用いられる複数のパワー増幅器におけるパワーの均等な分散、平均を超えた干渉が同一チャネル・ユーザに対して起こる可能性がある方向の回避のような追加の基準に基づいて、利用可能な方向のうちの好ましい方向が選択される。たとえば、高パワー・ビームによって照明される領域内に1人または複数の低ビット・レート・ユーザが位置している場合、高パワー・ビームによってこれらの低ビット・レート・ユーザに干渉が起こる可能性がある。好ましい状況によっては、より有効な干渉白化を実現するためにビーム・ホッピングを施してもよい。
【0131】
動作時には、基地局は、最小遅延拡散を有する方向を選択する。たとえば、基地局は、少なくとも2つのビームのうちの対応するビームで少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信するために、マルチビーム・アンテナ・アレイによって形成できる複数のビームのうちの少なくとも2つのビームを選択する。少なくとも2つのビームは、基準ビームおよび少なくとも1つの残りのビームを含む。基地局はまた、プログラム可能な遅延線をプログラムする際に用いられる、少なくとも1つの残りのビームの各ビームに対応する時間遅延を、遅延分布プロファイル300から求める。
【0132】
基地局は、基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号を形成するように、少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号を、少なくとも2つの空間−時間符号化信号に符号化された他の各署名符号と互いに直交する署名符号で符号化する(図26の12および14を参照されたい)。図23の例では、基準空間−時間符号化信号を信号I2とみなすことができ、少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号を信号I5とみなすことができる。しかし、当業者には、これらの教示を考慮して、本態様を2つよりも多くの空間−時間符号化信号に拡張するにはどうすべきかが理解されよう。
【0133】
基地局は、少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号の各信号を遅延させ、少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号(たとえば、図26の信号I5)を形成する。基地局は次いで、基準空間−時間符号化信号(たとえば、信号I2)と少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号(たとえば、信号I5)の両方が遠隔局2に同時に到来するように、少なくとも2つのビームの各ビームで基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を送信する。
【0134】
本態様は、遠隔局から基地局へのフィードバック・チャネルには依存しない。その代わりに、通常の発信信号のアップ・リンク測定値のみから基地局によって送信方向が選択される。アップ・リンク・チャネル応答を長期間にわたって平均して高速フェージングを軽減することによって、ダウン・リンク・チャネル応答のパワー応答を推定することができる。示されるアップ・リンク・チャネルとダウン・リンク・チャネルはパワーの点で相反する。
【0135】
しかし、周波数分割二重化(FDD)システムでは、フィードバック測定により、複雑さが増すことを犠牲にして結果を向上させることができる。アップ・リンク通信およびダウン・リンク通信が様々な周波数を介して行われる周波数分割二重化システムでは、2つの方向がそれぞれの異なる周波数に基づく方向であるため、アップ・リンク情報からダウン・リンク・チャネル状態を厳密に求めることは不可能である。
【0136】
上述の態様では、基地局がダウン・リンク・チャネル応答の代わりにアップ・リンク・チャネル応答を測定する態様について説明した。完全なダウン・リンク・チャネル・インパルス応答を得るには、ダウン・リンク・チャネルを直接測定し、ダウン・リンク・チャネル状態をフィードバック・チャネルで、測定を行う遠隔局から、測定値(たとえば、遅延分布プロファイル300)を必要とする基地局に送信する必要がある。
【0137】
遠隔局は、基地局における方向選択および遅延に必要な計算を行うのではなく、これらの機能に関与するか、またはこれらの機能を実行する。合意された標準信号が、互いに直交するパイロット系列またはトレーニング系列や拡散符号のような、各ビームに符号化された識別子すなわち署名符号と共に、基地局からすべての遠隔局に送信される。遠隔局は次いで、チャネル・インパルス応答(たとえば、遅延分布プロファイル300)を測定し、送信の好ましい方向および遅延を基地局に知らせる。
【0138】
当業者には、これらの教示を考慮して、チャネル性能を2段階プロセスで測定することができる。第1の段階で、基地局は、アップ・リンク・チャネルのインパルス応答の推定値を求め、この推定値をダウン・リンク・チャネルのインパルス応答の代わりに使用する。次いで、基地局は、第1の推定プロセスによって示される遅延を少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号に加える。
【0139】
第2の段階で、ダウン・リンク・チャネルが直接測定される。合意された標準信号が、互いに直交するパイロット系列またはトレーニング系列や拡散符号のような、各ビームに符号化された識別子すなわち署名符号と共に、基地局からすべての遠隔局に送信される。遠隔局は次いで、チャネル・インパルス応答(たとえば、遅延分布プロファイル300)を測定し、送信の好ましい方向および遅延をフィードバック・チャネル上で基地局に知らせる。
【0140】
図28において、セット・アップ・プロセスS200によってアップ・リンク・チャネル応答が測定され、測定された遅延が、ダウン・リンク・チャネル送信を制御するように設定される。プロセスS200は、チャネル応答を測定する段階S202と、使用すべきビームを選択する段階S204と、選択されたビームに対する時間遅延を求める段階S206と、基地局の可変遅延線(図26参照)を、求められた遅延を課すように構成する段階S208とを含む。可変遅延線は、素子間に複数のタップが配置された一定遅延素子のシーケンスで構成することができる。遅延線は、スイッチを用いて様々なタップを出力として選択することによって変化させられる。段階S204で、基地局は、基地局に関連するマルチビーム・アンテナ・アレイによって形成された複数のビームのうちの少なくとも2つのビームを選択する(ただし、図23および図26には2つのビームしか示されていない)。これらのビームにおいて、空間−時間エンコーダによって生成された対応する少なくとも2つの空間−時間符号化信号が送信される(ただし、図23および図26には2つのビームしか示されていない)。少なくとも2つのビームは、基準ビームおよび少なくとも1つの残りのビームを含む。段階S206で、基地局は、少なくとも1つの残りのビームの各ビームに対応する時間遅延を求める。段階S208で、基地局は、少なくとも1つの残りのビームの各ビームに対応する時間遅延を可変遅延線に設定する。各可変遅延線は、マルチビーム・アンテナ・アレイと空間−時間エンコーダとの間に結合されている(図26参照)。
【0141】
図29において、タイム・アライン・プロセスS220により、段階S222で、選択された各ビームの空間−時間符号化信号が、すべての他のビームに直交する署名符号でマーク付けされ、段階S224で、選択されたビームが、求められた遅延拡散に従って送信され、段階S226で、遅延した信号が基地局に送信される。段階S222で、基地局は、基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号を形成するように、少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号を、少なくとも2つの空間−時間符号化信号に符号化された他の各署名符号と互いに直交する署名符号で符号化する。段階S224で、基地局は、少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号の各信号をそれぞれの可変遅延線で遅延させ、少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を形成する。段階S226で、基地局は、基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を少なくとも2つのビームの各ビームで送信する。
【0142】
図30において、フィードバック・プロセスS240を用いる遠隔局は、ダウン・リンク複合チャネル状態情報を測定し、この情報を基地局に送り返す。 プロセスS240は、基地局に関連するアンテナ・システムから少なくとも2つの識別子署名(たとえば、それぞれの異なるパイロット信号)を受信する段階S242と、受信された信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る段階S244と、複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分する段階S246と、複数のチャネル状態情報セグメントを系列として基地局に送信する段階S248とを含む。セグメントの系列は、位相角の最下位ビットよりも前に位相角の最上位ビットを送信する。セグメントの系列は、振幅の最下位ビットよりも前に振幅の最上位ビットを送信する。セグメントの系列は、位相角のビットを、同じレベルの有意性を持つ対応する振幅ビットよりも前に送信する。チャネル・インパルス応答測定値をフィードバックするために、各ビーム(またはアンテナ)を、他のすべてのパイロット署名に直交する固有のパイロット署名に関連付ける必要があることに留意されたい。
【0143】
当業者には、これらの教示を考慮して、電気回路、特殊な特定用途向け集積回路(ASIC)、あるいはソフトウェア・プログラムを実行するかまたはデータ・テーブルを使用するコンピュータまたはプロセッサで様々なシステム構成要素を実現できることが理解されよう。たとえば、図4、図5、図11、または図12のエンコーダ10、マルチプライヤ12、14、および増幅器102、104は、性能要件に応じて回路またはASIC、あるいは場合によってソフトウェア制御プロセッサで実現してよい。図11のビーム・フォーマ40は通常、回路またはASICで実現され、変換器101、103およびマルチプライヤ105、107は通常、回路またはASICで実現されるが、ソフトウェア制御プロセッサで実現してもよい。図14の様々な基地局構成要素212、214、216、218、220、および222ならびに様々な遠隔局構成要素232、234、238、240、および242は、回路またはASICで実現されるが、ソフトウェア制御プロセッサで実現してもよい。図19の様々な基地局構成要素16D、18D、102、104、220、および220Pならびに様々な遠隔局構成要素232、233、234、238、240、および242は、回路またはASICで実現されるが、ソフトウェア制御プロセッサで実現してもよい。当業者には、本明細書で説明した様々な機能を、性能要件に応じて回路、ASIC、またはソフトウェア制御プロセッサで実現できることが理解されよう。
【0144】
ダウン・リンク性能を向上させる新規の閉ループ・フィードバック・システムの(例示的なものであり、制限的なものではない)好ましい態様について説明したが、当業者には、上記の教示を考慮して修正および変形を加えてよいことに留意されたい。添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲および趣旨内の変更を、開示された本発明の特定の態様に加えてよいことを理解されたい。
【0145】
したがって、特許法によって必要とされる詳細事項と共に本発明について説明したが、開封特許状によって保護される請求される所望のものは添付の請求の範囲に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が使用される無線環境の概略図である。
【図2】既知の基地局のブロック図である。
【図3】既知の空間時間エンコーダのブロック図である。
【図4】本発明の態様による基地局装置のブロック図である。
【図5】本発明の他の態様による基地局装置のブロック図である。
【図6】既知の6コーナ・アンテナ・システムの概略図である。
【図7】既知のフェーズ・アレイ・アンテナの概略図である。
【図8】例示的な3セクタ・アンテナ・システムの平面図における概略図である。
【図9】既知の「バトラー・マトリックス」アンテナの概略図である。
【図10】2重ビーム・フェーズ・アレイ・アンテナの概略図である。
【図11】本発明の他の態様による基地局装置のブロック図である。
【図12】本発明の他の態様によるTDMA基地局装置のブロック図である。
【図13】本発明による閉ループ・ビーム・パワー管理システムのブロック図である。
【図14】本発明による無線システムのブロック図である。
【図15〜17】本発明による角パワー・スペクトルを求める方法のフローチャートである。
【図18】本発明によって受信されかつ/または算出された角パワー・スペクトルのグラフである。
【図19】本発明の態様のブロック図である。
【図20】本発明によるフィードバック制御方法のフローチャートである。
【図21】本発明によってセクタ・カバレージ・アンテナを用いて処理されたマルチパス信号を示す概略図である。
【図22】遠隔局によって受信された図21の直接・マルチパス信号を示すグラフである。
【図23】あるセクタをカバーするマルチビーム・アンテナを用いて本発明によって処理されたマルチパス信号を示す概略図である。
【図24】遠隔局によって受信された図21または図23の直接信号および直接信号の遅延されたレプリカを示すグラフである。
【図25】遠隔局によって受信された図21または図23のマルチパス信号を示すグラフである。
【図26】本発明の態様によるプログラム可能な遅延線を有する基地局装置のブロック図である。
【図27】本発明による遅延分散プロファイルを示すグラフである。
【図28】本発明によるセットアップ方法のフローチャートである。
【図29】本発明によるタイム・アライン方法のフローチャートである。
【図30】本発明によるフィードバック方法のフローチャートである。
Claims (50)
- 第1の局に関連するアンテナ・システムから少なくとも2つの空間−時間符号化信号を受信する段階と、
受信された空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る段階と、
複合チャネル状態情報を第1の局に送信する段階とを含む方法。 - 複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分する段階をさらに含み、複合チャネル状態情報を送信する段階が、複数のチャネル状態情報セグメントを系列として送信する段階を含む、請求項1記載の方法。
- チャネル状態情報を区分する段階が、
動作モードに従って位相情報に割り当てられる位相ビットの数を求める段階と、
位相ビットの数に適合するように補正位相角を丸め切り捨てる段階と、
動作モードに従って振幅情報に割り当てられる振幅ビットの数を求める段階と、
振幅ビットの数に従って補正振幅を丸め切り捨てる段階とを含む、請求項2記載の方法。 - 複数のチャネル状態情報セグメントを送信する段階が、補正振幅最上位ビットを送信するよりも前に補正位相角最上位ビットを送信する段階を含む、請求項2記載の方法。
- 複数のチャネル状態情報セグメントを送信する段階が、補正位相角最下位ビットを送信するよりも前に補正位相角最上位ビットを送信する段階を含む、請求項2記載の方法。
- 複数のチャネル状態情報セグメントを受信する段階と、
受信された複数のチャネル状態情報セグメントから複合チャネル状態情報を再構成する段階と、
再構成された複合チャネル状態情報に基づいて、それぞれ第1および第2のアンテナに送られる第1および第2の供給信号に重み付けする段階とをさらに含む、請求項2記載の方法。 - 送信段階が、チャネル・コヒーレンシ時間に基づく期間にわたって複数のチャネル状態情報セグメントを順次送信することを含む、請求項2記載の方法。
- アンテナ・システムがマルチビーム・アンテナ・アレイを含み、
受信段階が、マルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれ第1および第2のビームから第1および第2の空間−時間符号化信号を受信し、
複合チャネル状態情報を得る段階が、受信された第1および第2の空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る、請求項1記載の方法。 - それぞれ第1および第2の角位置での第1および第2のピークを定める、第2の局からの信号の角パワー・スペクトルを第1の局によって求める段階と、
第1および第2のビームがそれぞれ第1および第2の角位置の方を向くように、それぞれ第1および第2のビームで第1および第2の空間−時間符号化信号を送信する段階とをさらに含む、請求項8記載の方法。 - アンテナ・システムが、マルチビーム・アンテナ・アレイを含み、
少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号に符号化され、第2の局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する署名符号と共に、少なくとも2つの空間−時間符号化信号をマルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれのビームで送信する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を第2の局で測定する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を第2の局から第1の局に送信する段階とをさらに含む、請求項1記載の方法。 - アンテナ・システムが、第1および第2の直交偏向されたアンテナと少なくとも1波長だけ空間的に分離された第1および第2のアンテナとの一方である第1および第2のダイバーシチ・アンテナを含み、
受信段階が、それぞれ第1および第2のダイバーシチ・アンテナから第1および第2の空間−時間符号化信号を受信し、
複合チャネル状態情報を得る段階が、受信された第1および第2の空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る、請求項1記載の方法。 - アンテナ・システムが、互いに少なくとも1波長だけ空間的に分離された複数のダイバーシチ・アンテナを含み、
各空間−時間符号化信号に埋め込まれ、第2の局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する署名符号と共に、少なくとも2つの空間−時間符号化信号を複数のダイバーシチ・アンテナのそれぞれのアンテナで送信する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を第2の局で測定する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を第2の局から第1の局に送信する段階とをさらに含む、請求項1記載の方法。 - アンテナ・システムが第1および第2ののダイバーシチ・アンテナを含み、第1のダイバーシチ・アンテナが、第2のダイバーシチ・アンテナに対して直交偏向されており、
それぞれ第1および第2の空間−時間符号化信号に埋め込まれ、第2の局が第1および第2の空間−時間符号化信号のそれぞれに対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する第1および第2の署名符号と共に、第1および第2の空間−時間符号化信号をそれぞれ第1および第2のダイバーシチ・アンテナで送信する段階と、
最も減衰の弱い信号および最も減衰の激しい信号を含む第1および第2の空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を第2の局で測定する段階と、
最も減衰の弱い信号を示す信号を第2の局から第1の局に送信する段階とをさらに含む、請求項1記載の方法。 - それぞれ第1および第2の空間−時間符号化信号に埋め込まれ、第2の局が複合信号を第1および第2の空間−時間符号化信号に分離できるように実質的に直交する第1および第2の署名符号と共に、第1および第2の空間−時間符号化信号を送信する段階をさらに含み、受信段階が、第2の局において、第1および第2の空間−時間符号化信号を複合信号として受信する、請求項1記載の方法。
- 複合チャネル状態情報が、各重みが振幅情報および位相角情報を含む少なくとも1つの重みを含む、請求項1記載の方法。
- 複合チャネル状態情報を得る段階が、第2の局において第1および第2の空間−時間符号化信号が建設的に補強するように、第1のアンテナから送信された第1の空間−時間符号化信号の第1の位相を第2のアンテナから送信された第2の空間−時間符号化信号の第2の位相に対して調整するための補正位相角を求めることを含む、請求項1記載の方法。
- 補正位相角を求める段階が、
第1の位相によって定められる第1の位相角を測定する段階と、
第2の位相によって定められる第2の位相角を測定する段階と、
第2の位相角と第1の位相角との差として定義される補正位相角を求める段階とを含む、請求項16記載の方法。 - 各空間−時間符号化信号に埋め込まれ、第2の局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように直交する署名符号を送信する、第1の局に関連するマルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれのビームで、少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を第2の局で測定する段階と、
選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を第2の局から第1の局に送信する段階とを含む方法。 - 第2の局から受信された信号に基づいて、第1の局から送信される少なくとも2つのビームを選択する段階と、
選択された少なくとも2つのビームで少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信する段階と、
受信された空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る段階と、
複合チャネル状態情報を第1の局に送信する段階とをさらに含む、請求項18記載の方法。 - 空間−時間エンコーダによって生成された対応する少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信するために、第1の局に関連するマルチビーム・アンテナ・アレイによって形成された複数のビームのうちの少なくとも2つのビームを選択する段階と、
各ビームで受信された少なくとも2つの空間−時間符号化信号のそれぞれに関連する時間遅延を求める段階と、
各々がマルチビーム・アンテナ・アレイと空間−時間エンコーダとの間に結合された可変遅延線に、各ビームに対応する時間遅延を設定する段階とを含む方法。 - 第2の局からのアップ・リンク信号に基づいてチャネル応答を測定する段階をさらに含む、請求項20記載の方法。
- 測定段階が、マルチビーム・アンテナ・アレイの対応する複数のビームでアップ・リンク信号の複数の信号成分を受信する段階を含み、
選択段階が、受信された複数の信号成分に基づいて少なくとも2つのビームを選択する段階を含み、
時間遅延を求める段階が、受信された複数の信号成分のそれぞれに対する遅延拡散を求め、求められた遅延拡散を、それぞれの可変遅延線に設定すべき時間遅延として各ビームに割り当てる段階を含む、請求項21記載の方法。 - 基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号を形成するように、少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号を、少なくとも2つの空間−時間符号化信号に符号化された他の各署名符号と互いに直交する署名符号で符号化し、その場合に、設定段階が、少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を形成するように少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号の各信号をそれぞれの可変遅延線で遅延させることを含む段階と、
基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を少なくとも2つのビームのそれぞれのビームで送信する段階とをさらに含む、請求項20記載の方法。 - 基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号をマルチビーム・アンテナ・アレイから受信する段階と、
受信された基準空間−時間符号化信号および受信された少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る段階と、
複合チャネル状態情報を第1の局に送信する段階とをさらに含む、請求項23記載の方法。 - 複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分する段階をさらに含み、複合チャネル状態情報を送信する段階が、複数のチャネル状態情報セグメントを系列として送信することを含む、請求項24記載の方法。
- 遠隔局を含むシステムであって、遠隔局が、
少なくとも2つの空間−時間符号化信号をアンテナ・システムから受信する受信機と、
受信された空間−時間符号化信号から複合チャネル状態情報を得るプロセッサと、
複合チャネル状態情報を基地局に送信する送信機とを含むシステム。 - プロセッサが、複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分するプロセッサ・モジュールを含み、
送信機が、複合チャネル状態情報をチャネル状態情報セグメントの系列として送信する回路を含む、請求項26記載のシステム。 - チャネル状態情報を区分するプロセッサ・モジュールが、
動作モードに従って位相情報に割り当てられる位相ビットの数を求める論理と、
位相ビットの数に適合するように補正位相角を丸め切り捨てる論理と、
動作モードに従って振幅情報に割り当てられる振幅ビットの数を求める論理と、
振幅ビットの数に従って補正振幅を丸め切り捨てる論理とを含む、請求項27記載のシステム。 - 送信機の送信回路が、補正振幅最上位ビットを送信するよりも前に補正位相角最上位ビットを送信する、請求項27記載のシステム。
- 送信機の送信回路が、補正位相角最下位ビットを送信するよりも前に補正位相角最上位ビットを送信する、請求項27記載のシステム。
- 基地局をさらに含み、
基地局が、複数のチャネル状態情報セグメントを受信する受信機を含み、
基地局が、受信された複数のチャネル状態情報セグメントから複合チャネル状態情報を再構成するプロセッサをさらに含み、
基地局のプロセッサが、再構成された複合チャネル状態情報に基づいて、それぞれ第1および第2のアンテナに送られる第1および第2の供給信号に重み付けする回路を含む、請求項27記載のシステム。 - 送信機の送信回路が、チャネル・コヒーレンシ時間に基づく期間にわたって複数のチャネル状態情報セグメントを順次送信する、請求項27記載のシステム。
- アンテナ・システムがマルチビーム・アンテナ・アレイを含み、
受信機が、マルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれ第1および第2のビームから第1および第2の空間−時間符号化信号を受信し、
プロセッサが、受信された第1および第2の空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る、請求項26記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、基地局が、
マルチビーム・アンテナ・アレイと、
それぞれ第1および第2の角位置での第1および第2のピークを定める、遠隔局から送信される信号の角パワー・スペクトルを求める回路と、
第1および第2のビームがそれぞれ第1および第2の角位置の方を向くように、マルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれ第1および第2のビームで第1および第2の空間−時間符号化信号を送信する回路とを含む、請求項33記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、
基地局が、マルチビーム・アンテナ・アレイであるアンテナ・システムを含み、
基地局が、少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号に符号化され、遠隔局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する署名符号と共に、少なくとも2つの空間−時間符号化信号をマルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれのビームで送信する回路を含み、
遠隔局が、選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を遠隔局で測定する回路を含み、
遠隔局の送信機が、選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を遠隔局から基地局に送信する、請求項26記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、
基地局がアンテナ・システムを含み、アンテナ・システムが、第1および第2の直交偏向されたアンテナと少なくとも1波長だけ空間的に分離された第1および第2のアンテナとの一方である第1および第2のダイバーシチ・アンテナを含み、
受信機が、それぞれ第1および第2のダイバーシチ・アンテナから第1および第2の空間−時間符号化信号を受信し、
プロセッサが、受信された第1および第2の空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る、請求項26記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、
基地局がアンテナ・システムを含み、アンテナ・システムが、互いに少なくとも1波長だけ空間的に分離された複数のダイバーシチ・アンテナを含み、
基地局が、各空間−時間符号化信号に埋め込まれ、遠隔局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する署名符号と共に、少なくとも2つの空間−時間符号化信号を複数のダイバーシチ・アンテナのそれぞれのアンテナで送信する回路をさらに含み、
遠隔局が、選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を遠隔局で測定する回路を含み、
遠隔局の送信機が、選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を遠隔局から基地局に送信する回路を含む、請求項26記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、
基地局がアンテナ・システムを含み、アンテナ・システムが第1および第2のダイバーシチ・アンテナを含み、第1のダイバーシチ・アンテナが、第2のダイバーシチ・アンテナに対して直交偏向されており、
基地局が、それぞれ第1および第2の空間−時間符号化信号に埋め込まれ、遠隔局が第1および第2の空間−時間符号化信号のそれぞれに対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する第1および第2の署名符号と共に、第1および第2の空間−時間符号化信号をそれぞれ第1および第2のダイバーシチ・アンテナで送信する回路をさらに含み、
遠隔局が、最も減衰の弱い信号および最も減衰の激しい信号を含む第1および第2の空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を遠隔局で測定する回路を含み、
遠隔局の送信機が、最も減衰の弱い信号を示す信号を遠隔局から基地局に送信する回路を含む、請求項26記載のシステム。 - 基地局をさらに含み、
基地局が、アンテナ・システムおよびアンテナ・システムに結合された送信機を含み、基地局の送信機が、それぞれ第1および第2の空間−時間符号化信号に埋め込まれ、遠隔局が複合信号を第1および第2の空間−時間符号化信号に分離できるように実質的に直交する第1および第2の署名符号と共に、第1および第2の空間−時間符号化信号をアンテナ・システムを通して送信し、
遠隔局の受信機が、第1および第2の空間−時間符号化信号を複合信号として受信する回路を含む、請求項26記載のシステム。 - 複合チャネル状態情報が、各重みが位相角情報を含む少なくとも1つの重みを含む、請求項26記載のシステム。
- アンテナ・システムが第1および第2のアンテナを含み、
複合チャネル状態情報を得るプロセッサが、遠隔局において第1および第2の空間−時間符号化信号が建設的に補強するように、第1のアンテナから送信された第1の空間−時間符号化信号の第1の位相を第2のアンテナから送信された第2の空間−時間符号化信号の第2の位相に対して調整するための補正位相角を求める回路を含む、請求項26記載のシステム。 - 補正位相角を求める回路が、
第1の位相によって定められる第1の位相角を測定する論理と、
第2の位相によって定められる第2の位相角を測定する論理と、
第2の位相角と第1の位相角との差として定義される補正位相角を求める論理とを含む、請求項41記載のシステム。 - 基地局および遠隔局を含むシステムであって、
基地局が、マルチビーム・アンテナ・アレイと、各空間−時間符号化信号に埋め込まれ、遠隔局が各空間−時間符号化信号に対応するチャネル・インパルス応答を分離し測定できるように実質的に直交する署名符号を送信する、マルチビーム・アンテナ・アレイのそれぞれのビームで、少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信する送信機とを含み、
遠隔局が、受信機と、選択された1組の最も減衰の弱い信号および残りの1組の最も減衰の激しい信号を含む空間−時間符号化信号の各空間−時間符号化信号のチャネル・インパルス応答を測定するプロセッサとを含み、
遠隔局が、選択された1組の最も減衰の弱い信号を示す信号を遠隔局から基地局に送信する送信機をさらに含むシステム。 - 基地局が、遠隔局から受信された信号に基づいて、基地局から送信される少なくとも2つのビームを選択するプロセッサを含み、
基地局が、選択された少なくとも2つのビームで少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信する回路をさらに含み、
遠隔局のプロセッサが、受信された空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得る回路を含み、
遠隔局の送信機が、複合チャネル状態情報を基地局に送信する回路を含む、請求項43記載のシステム。 - 基地局を含むシステムであって、基地局が、
マルチビーム・アンテナ・アレイと、
空間−時間エンコーダによって生成された対応する少なくとも2つの空間−時間符号化信号を送信するために、マルチビーム・アンテナ・アレイによって形成された複数のビームのうちの少なくとも2つのビームを選択する第1の回路と、
各ビームで受信された少なくとも2つの空間−時間符号化信号のそれぞれに関連する時間遅延を求める第2の回路と、
各可変遅延線がマルチビーム・アンテナ・アレイと空間−時間エンコーダとの間に結合された、少なくとも2つの可変遅延線と、
少なくとも2つのビームの各ビームに対応する時間遅延を、少なくとも2本の可変遅延線のうちの対応する遅延線に設定する第3の回路とを含むシステム。 - 第1の回路が、遠隔局からのアップ・リンク信号に基づいてチャネル応答を測定する論理を含む、請求項45記載のシステム。
- アップ・リンク信号が複数の信号成分を含み、各信号成分が、マルチビーム・アンテナ・アレイの複数のビームのうちの対応するビームで受信された信号成分であり、
チャネル応答を測定する論理が、アップ・リンク信号の複数の信号成分を受信する論理と、受信された複数の信号成分に基づいて少なくとも2つのビームを選択する論理とを含み、
第2の回路が、受信された複数の信号成分のそれぞれに対する遅延拡散を求める論理と、求められた遅延拡散を、それぞれの可変遅延線に設定すべき時間遅延として各ビームに割り当てる論理を含む、請求項46記載のシステム。 - 基地局が空間−時間エンコーダをさらに含み、
空間−時間エンコーダが、基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号を形成するように、少なくとも2つの空間−時間符号化信号の各信号を、少なくとも2つの空間−時間符号化信号に符号化された他の各署名符号と互いに直交する署名符号で符号化し、
少なくとも1本の可変遅延線が、少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を形成するように少なくとも1つの残りの空間−時間符号化信号の各信号をそれぞれの可変遅延線で遅延させ、基地局が、基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号を少なくとも2つのビームのそれぞれのビームで送信する、請求項45記載のシステム。 - 遠隔局をさらに含み、遠隔局が、
基準空間−時間符号化信号および少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号をマルチビーム・アンテナ・アレイから受信する受信機と、
受信された基準空間−時間符号化信号および受信された少なくとも1つの遅延空間−時間符号化信号に基づいて複合チャネル状態情報を得るプロセッサと、
複合チャネル状態情報を基地局に送信する送信機とを含む、請求項48記載のシステム。 - プロセッサが、複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントに区分するプロセッサ・モジュールを含み、
送信機が、複合チャネル状態情報を複数のチャネル状態情報セグメントの系列として送信する回路を含む、請求項49記載のシステム。
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| US (4) | US7139324B1 (ja) |
| EP (3) | EP1489756B1 (ja) |
| JP (1) | JP4868341B2 (ja) |
| KR (1) | KR20030034083A (ja) |
| CN (3) | CN100399722C (ja) |
| AT (2) | ATE329417T1 (ja) |
| AU (1) | AU6053301A (ja) |
| BR (2) | BRPI0111295B1 (ja) |
| CA (1) | CA2410982C (ja) |
| DE (3) | DE60120515T2 (ja) |
| WO (1) | WO2002001732A2 (ja) |
Cited By (36)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2005078978A1 (ja) * | 2004-02-13 | 2005-08-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 送信装置、受信装置及び無線通信方法 |
| WO2006098147A1 (ja) * | 2005-03-16 | 2006-09-21 | Fujitsu Limited | 多入力システムにおける無線通信装置及びチャンネル推定及び分離方法 |
| JP2006345510A (ja) * | 2005-05-25 | 2006-12-21 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europa Bv | シンボルを送信するための方法及びデバイス、シンボルを復号するための方法及びデバイス、並びにこの方法のためのコンピュータプログラム |
| JP2007538466A (ja) * | 2004-05-17 | 2007-12-27 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | Ofdmの時間変化する周期的遅延ダイバーシティ |
| JP2008510386A (ja) * | 2004-08-12 | 2008-04-03 | インターデイジタル テクノロジー コーポレーション | 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置 |
| JP2010514380A (ja) * | 2006-12-19 | 2010-04-30 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | チャネル品質のフィードバックに基づくビーム時空符号化 |
| JP2011524093A (ja) * | 2007-10-30 | 2011-08-25 | ラムバス・インコーポレーテッド | 通信システムにおいて到来角を特定する技法 |
| WO2012032781A1 (ja) * | 2010-09-10 | 2012-03-15 | パナソニック株式会社 | 送信方法、送信装置、受信方法および受信装置 |
| WO2012053185A1 (ja) * | 2010-10-18 | 2012-04-26 | パナソニック株式会社 | 送信方法、送信装置、受信方法および受信装置 |
| JP2012151882A (ja) * | 2004-04-02 | 2012-08-09 | Rearden Llc | 時空間コーディングを用いた近垂直放射空間波(「nvis」)通信を強化するシステム及び方法 |
| KR101617232B1 (ko) | 2009-12-01 | 2016-05-02 | 아주대학교산학협력단 | 무선 통신 시스템에서 안테나 제어 방법 및 장치 |
| US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
| US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
| US9923657B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-03-20 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US9973246B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-05-15 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10164698B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-12-25 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10200094B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-02-05 | Rearden, Llc | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
| US10243623B2 (en) | 2004-07-30 | 2019-03-26 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
| US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
| US10320455B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-06-11 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US10333604B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-06-25 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10349417B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-07-09 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
| US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US10488535B2 (en) | 2013-03-12 | 2019-11-26 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques |
| US10547358B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-01-28 | Rearden, Llc | Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications |
| US10749582B2 (en) | 2004-04-02 | 2020-08-18 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
| US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US11050468B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-06-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
| US11190947B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum |
| US11189917B2 (en) | 2014-04-16 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | Systems and methods for distributing radioheads |
| US11290162B2 (en) | 2014-04-16 | 2022-03-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum |
| US11309943B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-04-19 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US11394436B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-07-19 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US11451275B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
Families Citing this family (175)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7139324B1 (en) * | 2000-06-02 | 2006-11-21 | Nokia Networks Oy | Closed loop feedback system for improved down link performance |
| US8339935B2 (en) * | 2000-09-01 | 2012-12-25 | Apple Inc. | Adaptive time diversity and spatial diversity for OFDM |
| US7529305B1 (en) * | 2000-10-27 | 2009-05-05 | Nortel Networks Limited | Combination of space-time coding and spatial multiplexing, and the use of orthogonal transformation in space-time coding |
| US20020110108A1 (en) * | 2000-12-07 | 2002-08-15 | Younglok Kim | Simple block space time transmit diversity using multiple spreading codes |
| GB2399998B (en) | 2001-02-01 | 2005-04-13 | Fujitsu Ltd | Communications systems |
| US6959047B1 (en) | 2001-04-09 | 2005-10-25 | At&T Corp | Training-based channel estimation for multiple-antennas |
| US7471734B2 (en) * | 2001-04-26 | 2008-12-30 | Motorola, Inc. | Space-time transmit diversity scheme for time-dispersive propagation media |
| US20020198026A1 (en) * | 2001-06-20 | 2002-12-26 | Nokia Corporation | Method, communications system, and base station for transmitting signals with transmit diversity |
| CN1161907C (zh) * | 2001-07-20 | 2004-08-11 | 华为技术有限公司 | 无线通信系统下行反馈多天线发射方法与装置 |
| JP3540784B2 (ja) * | 2001-08-24 | 2004-07-07 | 三洋電機株式会社 | 無線基地装置、送信電力制御方法、および送信電力制御プログラム |
| WO2003049322A1 (en) * | 2001-11-30 | 2003-06-12 | Fujitsu Limited | Transmission diversity communication device |
| US7046978B2 (en) * | 2002-02-08 | 2006-05-16 | Qualcomm, Inc. | Method and apparatus for transmit pre-correction in wireless communications |
| US6862271B2 (en) * | 2002-02-26 | 2005-03-01 | Qualcomm Incorporated | Multiple-input, multiple-output (MIMO) systems with multiple transmission modes |
| DE60236689D1 (de) * | 2002-03-07 | 2010-07-22 | Nokia Corp | Leistungsregeleinrichtung und verfahren zum kalibrieren der leistung eines senders oder empfängers in einem mobilkommunikationsnetz |
| US7327800B2 (en) | 2002-05-24 | 2008-02-05 | Vecima Networks Inc. | System and method for data detection in wireless communication systems |
| GB0212165D0 (en) | 2002-05-27 | 2002-07-03 | Nokia Corp | A wireless system |
| EP1367760B1 (en) * | 2002-05-27 | 2009-11-18 | Nokia Corporation | Transmit/receive diversity wireless communication |
| US7043274B2 (en) * | 2002-06-28 | 2006-05-09 | Interdigital Technology Corporation | System for efficiently providing coverage of a sectorized cell for common and dedicated channels utilizing beam forming and sweeping |
| US6785559B1 (en) * | 2002-06-28 | 2004-08-31 | Interdigital Technology Corporation | System for efficiently covering a sectorized cell utilizing beam forming and sweeping |
| EP1379020A1 (en) * | 2002-07-03 | 2004-01-07 | National University Of Singapore | A wireless communication apparatus and method |
| US8194770B2 (en) | 2002-08-27 | 2012-06-05 | Qualcomm Incorporated | Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode |
| KR100831987B1 (ko) | 2002-08-30 | 2008-05-23 | 삼성전자주식회사 | 다중 사용자를 위한 다중 안테나를 이용한 송수신 장치 |
| US7002900B2 (en) | 2002-10-25 | 2006-02-21 | Qualcomm Incorporated | Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system |
| US7986742B2 (en) | 2002-10-25 | 2011-07-26 | Qualcomm Incorporated | Pilots for MIMO communication system |
| US8208364B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-06-26 | Qualcomm Incorporated | MIMO system with multiple spatial multiplexing modes |
| US7324429B2 (en) | 2002-10-25 | 2008-01-29 | Qualcomm, Incorporated | Multi-mode terminal in a wireless MIMO system |
| US8134976B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-03-13 | Qualcomm Incorporated | Channel calibration for a time division duplexed communication system |
| US8169944B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Random access for wireless multiple-access communication systems |
| US8170513B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-05-01 | Qualcomm Incorporated | Data detection and demodulation for wireless communication systems |
| US8570988B2 (en) | 2002-10-25 | 2013-10-29 | Qualcomm Incorporated | Channel calibration for a time division duplexed communication system |
| US8320301B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-11-27 | Qualcomm Incorporated | MIMO WLAN system |
| US8218609B2 (en) | 2002-10-25 | 2012-07-10 | Qualcomm Incorporated | Closed-loop rate control for a multi-channel communication system |
| US20040081131A1 (en) | 2002-10-25 | 2004-04-29 | Walton Jay Rod | OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes |
| US7151809B2 (en) * | 2002-10-25 | 2006-12-19 | Qualcomm, Incorporated | Channel estimation and spatial processing for TDD MIMO systems |
| JP4163971B2 (ja) * | 2003-02-06 | 2008-10-08 | 松下電器産業株式会社 | 送信装置及び送信方法 |
| US7184492B2 (en) | 2003-02-10 | 2007-02-27 | Ericsson Inc. | Using antenna arrays in multipath environment |
| US7551699B2 (en) * | 2003-06-04 | 2009-06-23 | Ati Technologies, Inc. | Method and apparatus for controlling a smart antenna using metrics derived from a single carrier digital signal |
| FR2859333A1 (fr) * | 2003-09-01 | 2005-03-04 | France Telecom | Procede de decodage d'un signal code a l'aide d'une matrice de codage espace-temps, recepteur et procede de codage et de decodage correspondants |
| US7383063B2 (en) * | 2003-09-18 | 2008-06-03 | Kyocera Wireless Corp. | Communication device with diversity antenna |
| US7385914B2 (en) * | 2003-10-08 | 2008-06-10 | Atheros Communications, Inc. | Apparatus and method of multiple antenna transmitter beamforming of high data rate wideband packetized wireless communication signals |
| US8472473B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-06-25 | Qualcomm Incorporated | Wireless LAN protocol stack |
| US8462817B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-06-11 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus, and system for multiplexing protocol data units |
| US8233462B2 (en) | 2003-10-15 | 2012-07-31 | Qualcomm Incorporated | High speed media access control and direct link protocol |
| US9226308B2 (en) | 2003-10-15 | 2015-12-29 | Qualcomm Incorporated | Method, apparatus, and system for medium access control |
| US8483105B2 (en) | 2003-10-15 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | High speed media access control |
| EP1530255A1 (en) * | 2003-11-07 | 2005-05-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Adaptive antenna apparatus provided with a plurality of pairs of bidirectional antennas |
| US9473269B2 (en) | 2003-12-01 | 2016-10-18 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system |
| US7835261B2 (en) * | 2003-12-22 | 2010-11-16 | Nxp B.V. | Universal derotator for UMTS modes |
| US8903440B2 (en) | 2004-01-29 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Distributed hierarchical scheduling in an ad hoc network |
| US10187133B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-01-22 | Rearden, Llc | System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network |
| CN1989722B (zh) * | 2004-05-17 | 2011-05-18 | 高通股份有限公司 | Ofdm系统的时变循环延迟分集 |
| US20050265280A1 (en) * | 2004-05-25 | 2005-12-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | OFDM symbol transmission method and apparatus for providing sector diversity in a mobile communication system, and a system using the same |
| US20050272472A1 (en) * | 2004-05-27 | 2005-12-08 | Interdigital Technology Corporation | Wireless communication method and system for forming three-dimensional control channel beams and managing high volume user coverage areas |
| KR20050120441A (ko) * | 2004-06-18 | 2005-12-22 | 삼성전자주식회사 | 다중 안테나를 사용하는 이동통신 시스템의 송신다이버시티 장치 및 방법 |
| US8503328B2 (en) * | 2004-09-01 | 2013-08-06 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for transmission of configuration information in a wireless communication network |
| US7577209B2 (en) | 2004-09-30 | 2009-08-18 | Intel Corporation | Deterministic spatial power allocation and bit loading for closed loop MIMO |
| ATE536667T1 (de) | 2004-10-07 | 2011-12-15 | Telecom Italia Spa | Sendediversität mit variabler verzögerung |
| KR100657827B1 (ko) * | 2004-10-22 | 2006-12-14 | 삼성전자주식회사 | 파일럿 채널의 신호 전력 감쇄 비율을 이용한 신호 대간섭 비 측정 방법 및 이를 이용한 신호 대 간섭 비 측정장치 |
| KR101023366B1 (ko) * | 2004-10-27 | 2011-03-18 | 삼성전자주식회사 | 빔 포밍 방식을 사용하는 다중 입력 다중 출력 무선 통신시스템에서 신호 송수신 장치 및 방법 |
| EP2259617B1 (en) * | 2004-11-19 | 2013-01-23 | Sony Deutschland Gmbh | Device for transmitting and method for establishing wireless communication |
| US20060268623A1 (en) * | 2005-03-09 | 2006-11-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Transmitting/receiving apparatus and method in a closed-loop MIMO system |
| US7610025B2 (en) * | 2005-03-29 | 2009-10-27 | Qualcomm Incorporated | Antenna array pattern distortion mitigation |
| JP4875063B2 (ja) * | 2005-04-14 | 2012-02-15 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 無線通信ネットワークにおける配信型送信ダイバーシティに係る方法及びシステム |
| US7787552B2 (en) | 2005-04-14 | 2010-08-31 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distributed transmit diversity in a wireless communication network |
| US20060252461A1 (en) * | 2005-05-06 | 2006-11-09 | Grant Neil G | Controlling wireless communications from a multi-sector antenna of a base station |
| US7466749B2 (en) | 2005-05-12 | 2008-12-16 | Qualcomm Incorporated | Rate selection with margin sharing |
| WO2006126655A1 (ja) * | 2005-05-25 | 2006-11-30 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 無線送信装置、無線受信装置及び無線送信方法 |
| US7603141B2 (en) * | 2005-06-02 | 2009-10-13 | Qualcomm, Inc. | Multi-antenna station with distributed antennas |
| US8358714B2 (en) | 2005-06-16 | 2013-01-22 | Qualcomm Incorporated | Coding and modulation for multiple data streams in a communication system |
| US7693037B2 (en) * | 2005-06-21 | 2010-04-06 | Qualcomm Incorporated | Method and system for adapting an effective spreading sequence in a communication system using direct sequence spreading |
| US20070010207A1 (en) * | 2005-07-05 | 2007-01-11 | Dooley John A | System and method for the ultra-precise analysis and characterization of RF propagation dynamics in wireless communication networks |
| WO2007020563A1 (en) * | 2005-08-19 | 2007-02-22 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method and apparatus of multiple antennas transmission |
| CN102142877B (zh) * | 2005-09-01 | 2012-09-12 | 夏普株式会社 | 发送控制方法以及发送控制装置 |
| US8600336B2 (en) | 2005-09-12 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Scheduling with reverse direction grant in wireless communication systems |
| US7826416B2 (en) * | 2005-09-21 | 2010-11-02 | Broadcom Corporation | Method and system for a simplified user group selection scheme with finite-rate channel state information feedback for FDD multiuser MIMO downlink transmission |
| US8675760B2 (en) * | 2005-09-21 | 2014-03-18 | Broadcom Corporation | Method and system for selecting a user group using hybrid-quantized channel direction information feedbacks from MIMO capable mobile devices |
| US8588710B2 (en) | 2005-10-05 | 2013-11-19 | Telecom Italia S.P.A. | Method and system for multiple antenna communications, related apparatus and corresponding computer program product |
| WO2007048427A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Telecom Italia S.P.A. | Method and system for multiple antenna communications using multiple transmission modes, related apparatus and computer program product |
| WO2007052649A1 (ja) * | 2005-10-31 | 2007-05-10 | Sharp Kabushiki Kaisha | 無線送信機、無線通信システム及び無線送信方法 |
| PL1944882T3 (pl) * | 2005-10-31 | 2011-07-29 | Snaptrack Inc | Urządzenie terminala, urządzenie stacji bazowej i system komunikacyjny |
| KR100684032B1 (ko) * | 2005-11-29 | 2007-02-28 | 한국과학기술원 | 내림 연결에서 부호분할 다중접속/주파수분할 다중방식에적합한 차단 적응 전송 방법 |
| US8972359B2 (en) * | 2005-12-19 | 2015-03-03 | Rockstar Consortium Us Lp | Compact floating point delta encoding for complex data |
| EP1843485B1 (en) * | 2006-03-30 | 2016-06-08 | Sony Deutschland Gmbh | Multiple-input multiple-output (MIMO) spatial multiplexing system with dynamic antenna beam combination selection capability |
| CA2547647A1 (en) * | 2006-04-04 | 2007-10-04 | Tenxc Wireless Inc. | Delay based sector beam synthesis in a multi-beam antenna system |
| US8412125B2 (en) * | 2006-10-13 | 2013-04-02 | Cisco Technology, Inc. | Wireless communication system with transmit diversity designs |
| EP2113145B1 (en) | 2006-11-29 | 2011-01-19 | Telecom Italia S.p.A. | Switched beam antenna system and method with digitally controlled weighted radio frequency combining |
| US7928781B2 (en) | 2006-12-04 | 2011-04-19 | Micron Technology, Inc. | Fast measurement initialization for memory |
| US9106296B2 (en) * | 2006-12-19 | 2015-08-11 | Qualcomm Incorporated | Beam space time coding and transmit diversity |
| US8811928B2 (en) * | 2007-03-26 | 2014-08-19 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and a device for finding imperfections in an RF path |
| WO2008134420A2 (en) * | 2007-04-25 | 2008-11-06 | Marvell World Trade Ltd. | Power amplifier adjustment for transmit beamforming in multi-antenna wireless systems |
| CN101296461B (zh) * | 2007-04-27 | 2012-01-04 | 华为技术有限公司 | 物理资源块下行信道质量上报方法、更新方法及其装置 |
| US7834807B2 (en) * | 2007-05-21 | 2010-11-16 | Spatial Digital Systems, Inc. | Retro-directive ground-terminal antenna for communication with geostationary satellites in slightly inclined orbits |
| US8989155B2 (en) * | 2007-08-20 | 2015-03-24 | Rearden, Llc | Systems and methods for wireless backhaul in distributed-input distributed-output wireless systems |
| ITMI20071713A1 (it) * | 2007-08-31 | 2009-03-01 | Baccio Baccetti | Sistema radio punto-punto e metodo per il funzionamento di tale sistema. |
| EP2232637B1 (en) | 2007-12-19 | 2017-05-03 | Telecom Italia S.p.A. | Method and system for switched beam antenna communications |
| US8213533B2 (en) * | 2008-02-11 | 2012-07-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Distributed antenna diversity transmission method |
| US8514693B2 (en) * | 2008-07-11 | 2013-08-20 | Alcatel Lucent | Broadcast and multicast in single frequency networks using othrogonal space-time codes |
| US8934855B2 (en) | 2008-11-12 | 2015-01-13 | Apple Inc. | Antenna auto-configuration |
| US8588805B2 (en) * | 2008-12-13 | 2013-11-19 | Broadcom Corporation | Receiver utilizing multiple radiation patterns to determine angular position |
| JP5278035B2 (ja) * | 2009-02-25 | 2013-09-04 | ソニー株式会社 | 通信装置及び通信方法、コンピューター・プログラム、並びに通信システム |
| CN102349242A (zh) * | 2009-03-16 | 2012-02-08 | 株式会社泛泰 | 用于通过多天线发射的设备 |
| US8380133B2 (en) * | 2009-05-11 | 2013-02-19 | Nec Laboratories America, Inc. | Beamforming methods and systems employing measured power at a receiver to perform channel estimation |
| KR101647377B1 (ko) * | 2009-05-22 | 2016-08-10 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 안테나 전송 전력에 따른 적응적인 다중 안테나 전송 방법 및 장치 |
| CN102130708B (zh) * | 2010-01-15 | 2014-04-30 | 华为技术有限公司 | 多小区信道状态信息的反馈方法和用户设备 |
| KR101581811B1 (ko) * | 2010-01-29 | 2016-01-04 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 훈련 시퀀스 코드 송수신 장치 및 방법 |
| KR101702330B1 (ko) * | 2010-07-13 | 2017-02-03 | 삼성전자주식회사 | 근거리 및 원거리 음장 동시제어 장치 및 방법 |
| US9806848B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-10-31 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information |
| US9813135B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-11-07 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
| US9602298B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-03-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatuses for determining a type of control field |
| US9374193B2 (en) | 2010-09-29 | 2016-06-21 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
| US9831983B2 (en) | 2010-09-29 | 2017-11-28 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods and apparatus for determining control field and modulation coding scheme information |
| US9077498B2 (en) | 2010-09-29 | 2015-07-07 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
| US10090982B2 (en) | 2010-09-29 | 2018-10-02 | Qualcomm Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
| US9882624B2 (en) | 2010-09-29 | 2018-01-30 | Qualcomm, Incorporated | Systems and methods for communication of channel state information |
| US9398539B2 (en) * | 2010-10-21 | 2016-07-19 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting signal in multiple node system |
| JP5546681B2 (ja) * | 2011-04-19 | 2014-07-09 | パナソニック株式会社 | プリコーディング方法、プリコーディング装置 |
| CN102215055B (zh) * | 2011-06-08 | 2018-02-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据发送方法与装置 |
| JP6238305B2 (ja) * | 2011-09-16 | 2017-11-29 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 無線通信システムにおけるビーム割り当て装置及び方法 |
| TW201316709A (zh) * | 2011-10-12 | 2013-04-16 | Transystem Inc | 具一擴充模組之多重輸入多重輸出的無線通信系統 |
| US9794807B2 (en) * | 2011-11-30 | 2017-10-17 | Maxlinear Asia Singapore PTE LTD | Management of backhaul nodes in a microwave backhaul |
| KR101930355B1 (ko) * | 2011-12-23 | 2018-12-20 | 한국전자통신연구원 | 채널 상태에 따라서 데이터 전송 기법을 결정하는 통신 시스템 |
| KR101921669B1 (ko) * | 2011-12-27 | 2018-11-27 | 삼성전자주식회사 | FDD 모드로 동작하는 Massive MIMO를 사용하는 무선통신 시스템에서 제한된 정보량을 이용하여 채널 상태 정보를 피드백 하기 위한 장치 및 방법 |
| TWI439066B (zh) * | 2012-02-15 | 2014-05-21 | Transystem Inc | 多重輸入多重輸出無線通訊系統之擴充模組 |
| KR102140298B1 (ko) * | 2012-03-27 | 2020-07-31 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 빔 정보 송신 방법 및 장치 |
| US9078144B2 (en) * | 2012-05-02 | 2015-07-07 | Nokia Solutions And Networks Oy | Signature enabler for multi-vendor SON coordination |
| WO2014003898A1 (en) | 2012-05-15 | 2014-01-03 | Marvell World Trade Ltd. | Full and partial compressed feedback formats for wlan |
| US9391367B2 (en) * | 2012-12-05 | 2016-07-12 | Intel Corporation | Apparatus, system and method of steering an antenna array |
| US9917616B2 (en) * | 2013-01-17 | 2018-03-13 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Synchronization signal design for wireless devices in a long range extension mode |
| FI125462B (en) * | 2013-01-29 | 2015-10-15 | Inverpolis Oy | A method and system for using a phased antenna field |
| US9026119B2 (en) * | 2013-02-28 | 2015-05-05 | Alvarion Ltd. | Coordinating distributed radio via remote units |
| FR3008800B1 (fr) * | 2013-07-19 | 2015-07-17 | Thales Sa | Dispositif de detection de signaux electromagnetiques |
| US9768924B2 (en) * | 2013-08-14 | 2017-09-19 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Transmit antenna selection |
| US9178588B2 (en) * | 2013-09-10 | 2015-11-03 | Intel IP Corporation | Method for determining a transmission direction for a communication, a method for determining a precoding matrix for a communication, and a device configured to do the same |
| EP3001739B1 (en) | 2014-09-25 | 2019-04-10 | Motorola Solutions, Inc. | Method and apparatus for adaptation of the base station transmit power in order to reduce power consumption |
| US9369881B1 (en) * | 2014-11-14 | 2016-06-14 | Sprint Communications Company L.P. | Modification of antenna dipole element orientation for enhanced radio transmission |
| KR20160075995A (ko) * | 2014-12-19 | 2016-06-30 | 한국전자통신연구원 | 물리 채널 전송 방법 및 장치 |
| US10170833B1 (en) * | 2014-12-19 | 2019-01-01 | L-3 Communications Corp. | Electronically controlled polarization and beam steering |
| US9763120B2 (en) * | 2014-12-24 | 2017-09-12 | EVA Automation, Inc. | Redundant links for reliable communication |
| WO2016153265A1 (ko) * | 2015-03-26 | 2016-09-29 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 빔 스캐닝 절차를 이용하여 도플러 주파수를 추정하는 방법 및 장치 |
| GB2539734A (en) | 2015-06-25 | 2016-12-28 | Airspan Networks Inc | An antenna apparatus and method of performing spatial nulling within the antenna apparatus |
| GB2539736A (en) | 2015-06-25 | 2016-12-28 | Airspan Networks Inc | Wireless network configuration using path loss determination between nodes |
| GB2539730B (en) | 2015-06-25 | 2021-04-07 | Airspan Ip Holdco Llc | Node role assignment in networks |
| GB2539731B (en) | 2015-06-25 | 2021-08-04 | Airspan Ip Holdco Llc | Quality of service in wireless backhauls |
| WO2016207603A1 (en) | 2015-06-25 | 2016-12-29 | Airspan Networks Inc. | Managing external interference in a wireless network |
| GB2539732A (en) * | 2015-06-25 | 2016-12-28 | Airspan Networks Inc | A configurable antenna and method of operating such a configurable antenna |
| GB2539727B (en) | 2015-06-25 | 2021-05-12 | Airspan Ip Holdco Llc | A configurable antenna and method of operating such a configurable antenna |
| GB2539722B (en) | 2015-06-25 | 2021-10-13 | Airspan Ip Holdco Llc | Bearing calculation |
| GB2539733A (en) | 2015-06-25 | 2016-12-28 | Airspan Networks Inc | An antenna apparatus and method of configuring a transmission beam for the antenna apparatus |
| GB2539735A (en) | 2015-06-25 | 2016-12-28 | Airspan Networks Inc | Sub-sampling antenna elements |
| US10205491B2 (en) * | 2015-09-28 | 2019-02-12 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for large scale multiple input multiple output communications |
| EP3179260B1 (en) * | 2015-12-10 | 2018-09-26 | Stichting IMEC Nederland | Apparatus and method for monitoring performance of integrated circuit |
| WO2017184925A1 (en) * | 2016-04-22 | 2017-10-26 | Blue Danube Systems, Inc. | Antenna element self-test and monitoring |
| US10455601B2 (en) * | 2016-11-17 | 2019-10-22 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Co-scheduling of wireless devices |
| WO2018143995A1 (en) * | 2017-02-02 | 2018-08-09 | Nokia Technologies Oy | Codebook selection among codebooks with different spatial granularity for wireless networks |
| US10686497B2 (en) * | 2017-02-24 | 2020-06-16 | Antenum, Inc. | Directional MIMO antenna |
| US10742311B2 (en) | 2017-03-02 | 2020-08-11 | Lynk Global, Inc. | Simplified inter-satellite link communications using orbital plane crossing to optimize inter-satellite data transfers |
| US12250064B2 (en) | 2017-03-02 | 2025-03-11 | Lynk Global, Inc. | Method and apparatus for handling communications between spacecraft operating in an orbital environment and terrestrial telecommunications devices that use terrestrial base station communications |
| US10084535B1 (en) | 2017-04-26 | 2018-09-25 | UbiquitiLink, Inc. | Method and apparatus for handling communications between spacecraft operating in an orbital environment and terrestrial telecommunications devices that use terrestrial base station communications |
| US10148513B1 (en) * | 2017-05-10 | 2018-12-04 | International Business Machines Corporation | Mobile device bandwidth consumption |
| US10673510B2 (en) * | 2017-05-30 | 2020-06-02 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for transmitting an output stream of symbols over an antenna port |
| EA202090886A1 (ru) * | 2017-10-02 | 2020-12-16 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Упорядочивание csi в uci |
| WO2019158524A1 (en) * | 2018-02-15 | 2019-08-22 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Communicating data of a first user equipment and data of a second user equipment on shared resources of a wireless communication system |
| US10951305B2 (en) | 2018-04-26 | 2021-03-16 | Lynk Global, Inc. | Orbital base station filtering of interference from terrestrial-terrestrial communications of devices that use protocols in common with orbital-terrestrial communications |
| KR102879490B1 (ko) | 2018-09-06 | 2025-10-31 | 링크 글로벌, 인크. | 스페이스에서 셀룰러 코어 네트워크 및 라디오 액세스 네트워크 기반시설 및 관리 |
| WO2020073148A1 (en) * | 2018-10-08 | 2020-04-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Transmission power determination for an antenna array |
| CN112020077B (zh) * | 2019-05-30 | 2022-06-10 | 华为技术有限公司 | 通信方法及装置 |
| US10841024B1 (en) | 2019-09-11 | 2020-11-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam selection for high frequency wireless communication network |
| KR102761081B1 (ko) * | 2019-11-18 | 2025-01-31 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 신호 전송 방법 및 장치, 반사기 및 수신기 |
| US10979118B1 (en) * | 2020-02-19 | 2021-04-13 | The Boeing Company | Distributed beamforming system with user side beamforming processing |
| US11038573B1 (en) | 2020-02-19 | 2021-06-15 | The Boeing Company | Distributed beamforming system with user side beamforming processing |
| WO2021226928A1 (en) * | 2020-05-14 | 2021-11-18 | Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | Enhanced csi feedback in ntn with long propagation delay |
| WO2022150518A1 (en) | 2021-01-06 | 2022-07-14 | Lynk Global, Inc. | Satellite communication system transmitting navigation signals using a wide beam and data signals using a directive beam |
| US12227309B2 (en) * | 2021-02-19 | 2025-02-18 | Mitsubishi Electric Corporation | Method for forming unified satellite constellation, unified data library, and unified satellite constellation |
| US12389213B1 (en) | 2021-03-08 | 2025-08-12 | Lynk Global, Inc. | Routing emergency cellular communications and associated detected location information using orbital base stations |
| CN116073895B (zh) * | 2023-02-15 | 2025-08-26 | 成都大学 | 一种降低激励和通信碰撞概率的反向散射通信系统及方法 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10163938A (ja) * | 1996-12-04 | 1998-06-19 | Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk | アンテナ切り替え制御方式 |
| JPH10163937A (ja) * | 1996-12-04 | 1998-06-19 | Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk | アンテナ切り替え制御方式 |
Family Cites Families (66)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5216692A (en) * | 1992-03-31 | 1993-06-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for adjusting a power control threshold in a communication system |
| US5274844A (en) * | 1992-05-11 | 1993-12-28 | Motorola, Inc. | Beam pattern equalization method for an adaptive array |
| DE4303355A1 (de) | 1993-02-05 | 1994-08-11 | Philips Patentverwaltung | Funksystem |
| US5848103A (en) * | 1995-10-04 | 1998-12-08 | Lucent Technologies Inc. | Method and apparatus for providing time diversity |
| US5825807A (en) * | 1995-11-06 | 1998-10-20 | Kumar; Derek D. | System and method for multiplexing a spread spectrum communication system |
| JP2809179B2 (ja) | 1996-03-14 | 1998-10-08 | 日本電気株式会社 | 無線同報通信システム |
| EP0807989B1 (en) * | 1996-05-17 | 2001-06-27 | Motorola Ltd | Devices for transmitter path weights and methods therefor |
| WO1998009385A2 (en) | 1996-08-29 | 1998-03-05 | Cisco Technology, Inc. | Spatio-temporal processing for communication |
| US5856804A (en) | 1996-10-30 | 1999-01-05 | Motorola, Inc. | Method and intelligent digital beam forming system with improved signal quality communications |
| GB2321832B (en) * | 1997-01-30 | 1999-01-06 | Motorola Israel Ltd | Method to train a radio |
| US5991284A (en) * | 1997-02-13 | 1999-11-23 | Qualcomm Inc. | Subchannel control loop |
| US6173162B1 (en) * | 1997-06-16 | 2001-01-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Multiple code channel power control in a radio communication system |
| US6546236B1 (en) * | 1997-08-11 | 2003-04-08 | Ericsson Inc. | Phase-compensating polarization diversity receiver |
| US6131016A (en) * | 1997-08-27 | 2000-10-10 | At&T Corp | Method and apparatus for enhancing communication reception at a wireless communication terminal |
| CN1099774C (zh) * | 1997-09-19 | 2003-01-22 | 松下电器产业株式会社 | 无线通信系统中的移动台装置及其发送功率控制方法 |
| US6501803B1 (en) * | 1998-10-05 | 2002-12-31 | At&T Wireless Services, Inc. | Low complexity maximum likelihood detecting of concatenated space codes for wireless applications |
| JP3355295B2 (ja) * | 1997-11-13 | 2002-12-09 | 松下電器産業株式会社 | 送信電力制御方法及び送受信装置 |
| US5936569A (en) * | 1997-12-02 | 1999-08-10 | Nokia Telecommunications Oy | Method and arrangement for adjusting antenna pattern |
| US6185440B1 (en) * | 1997-12-10 | 2001-02-06 | Arraycomm, Inc. | Method for sequentially transmitting a downlink signal from a communication station that has an antenna array to achieve an omnidirectional radiation |
| JPH11266180A (ja) * | 1998-03-18 | 1999-09-28 | Fujitsu Ltd | 無線基地局のアレーアンテナシステム |
| US6198775B1 (en) * | 1998-04-28 | 2001-03-06 | Ericsson Inc. | Transmit diversity method, systems, and terminals using scramble coding |
| US6615024B1 (en) * | 1998-05-01 | 2003-09-02 | Arraycomm, Inc. | Method and apparatus for determining signatures for calibrating a communication station having an antenna array |
| US6373832B1 (en) | 1998-07-02 | 2002-04-16 | Lucent Technologies Inc. | Code division multiple access communication with enhanced multipath diversity |
| US6307882B1 (en) * | 1998-07-10 | 2001-10-23 | Lucent Technologies Inc. | Determining channel characteristics in a space-time architecture wireless communication system having multi-element antennas |
| US6438389B1 (en) | 1998-07-24 | 2002-08-20 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Wireless communication system with adaptive beam selection |
| US6584593B1 (en) * | 1998-10-02 | 2003-06-24 | At&T Corp. | Concatenation of turbo-TCM with space-block coding |
| US6400780B1 (en) * | 1998-11-06 | 2002-06-04 | Lucent Technologies Inc. | Space-time diversity for wireless systems |
| US6259730B1 (en) | 1998-11-10 | 2001-07-10 | Lucent Technologies, Inc. | Transmit diversity and reception equalization for radio links |
| US6128330A (en) * | 1998-11-24 | 2000-10-03 | Linex Technology, Inc. | Efficient shadow reduction antenna system for spread spectrum |
| US6314305B1 (en) * | 1998-12-10 | 2001-11-06 | Lucent Technologies Inc. | Transmitter/receiver for combined adaptive array processing and fixed beam switching |
| US6473393B1 (en) * | 1998-12-18 | 2002-10-29 | At&T Corp. | Channel estimation for OFDM systems with transmitter diversity |
| US6977910B1 (en) | 1998-12-31 | 2005-12-20 | Texas Instruments Incorporated | Power control with space time transmit diversity |
| US6724828B1 (en) * | 1999-01-19 | 2004-04-20 | Texas Instruments Incorporated | Mobile switching between STTD and non-diversity mode |
| US6317411B1 (en) * | 1999-02-22 | 2001-11-13 | Motorola, Inc. | Method and system for transmitting and receiving signals transmitted from an antenna array with transmit diversity techniques |
| US6348389B1 (en) * | 1999-03-11 | 2002-02-19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Method of forming and etching a resist protect oxide layer including end-point etch |
| US6249683B1 (en) * | 1999-04-08 | 2001-06-19 | Qualcomm Incorporated | Forward link power control of multiple data streams transmitted to a mobile station using a common power control channel |
| US6690944B1 (en) * | 1999-04-12 | 2004-02-10 | Nortel Networks Limited | Power control of a multi-subchannel mobile station in a mobile communication system |
| US6515978B1 (en) * | 1999-04-19 | 2003-02-04 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for downlink diversity in CDMA using Walsh codes |
| US6594473B1 (en) * | 1999-05-28 | 2003-07-15 | Texas Instruments Incorporated | Wireless system with transmitter having multiple transmit antennas and combining open loop and closed loop transmit diversities |
| US6285886B1 (en) * | 1999-07-08 | 2001-09-04 | Lucent Technologies Inc. | Method for controlling power for a communications system having multiple traffic channels per subscriber |
| US6067290A (en) | 1999-07-30 | 2000-05-23 | Gigabit Wireless, Inc. | Spatial multiplexing in a cellular network |
| US6778507B1 (en) * | 1999-09-01 | 2004-08-17 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for beamforming in a wireless communication system |
| US6782277B1 (en) * | 1999-09-30 | 2004-08-24 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication system with base station beam sweeping |
| US6792030B2 (en) * | 1999-10-05 | 2004-09-14 | Nortel Networks Limited | Method and apparatus for delivering non-obtrusive data services by spread spectrum modulation |
| US6584302B1 (en) | 1999-10-19 | 2003-06-24 | Nokia Corporation | Method and arrangement for forming a beam |
| US6549544B1 (en) * | 1999-11-10 | 2003-04-15 | Ibiquity Digital Corporation | Method and apparatus for transmission and reception of FM in-band on-channel digital audio broadcasting |
| US6788661B1 (en) * | 1999-11-12 | 2004-09-07 | Nikia Networks Oy | Adaptive beam-time coding method and apparatus |
| US6351499B1 (en) * | 1999-12-15 | 2002-02-26 | Iospan Wireless, Inc. | Method and wireless systems using multiple antennas and adaptive control for maximizing a communication parameter |
| US6298035B1 (en) * | 1999-12-21 | 2001-10-02 | Nokia Networks Oy | Estimation of two propagation channels in OFDM |
| US6658262B1 (en) * | 1999-12-27 | 2003-12-02 | Telefonaktiebolget Lm Ericsson (Publ) | Method and system for power control order message management |
| US6232921B1 (en) * | 2000-01-11 | 2001-05-15 | Lucent Technologies Inc. | Method and system for adaptive signal processing for an antenna array |
| US6377632B1 (en) * | 2000-01-24 | 2002-04-23 | Iospan Wireless, Inc. | Wireless communication system and method using stochastic space-time/frequency division multiplexing |
| US7200368B1 (en) * | 2000-03-15 | 2007-04-03 | Nokia Corporation | Transmit diversity method and system |
| US6542556B1 (en) * | 2000-03-31 | 2003-04-01 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Space-time code for multiple antenna transmission |
| US6542736B1 (en) * | 2000-04-04 | 2003-04-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Efficient radio link adaptation and base station sector selection in a radio communication system |
| US6377819B1 (en) * | 2000-04-06 | 2002-04-23 | Iospan Wireless, Inc. | Wireless communication system using joined transmit and receive processing |
| DE60021772T2 (de) * | 2000-04-07 | 2006-04-20 | Nokia Corp. | Verfahren und vorrichtung zur übertragung mit mehreren antennen |
| US7139324B1 (en) * | 2000-06-02 | 2006-11-21 | Nokia Networks Oy | Closed loop feedback system for improved down link performance |
| US6788507B2 (en) * | 2002-03-17 | 2004-09-07 | United Microelectronics Corp. | Electrostatic discharge protection circuit |
| KR100548311B1 (ko) * | 2002-06-07 | 2006-02-02 | 엘지전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 송신 다이버시티 장치와 방법 |
| US20040116077A1 (en) * | 2002-08-08 | 2004-06-17 | Kddi Corporation | Transmitter device and receiver device adopting space time transmit diversity multicarrier CDMA, and wireless communication system with the transmitter device and the receiver device |
| US6742828B2 (en) * | 2002-09-24 | 2004-06-01 | John Donovan Enterprises, Inc. | Container covering apparatus |
| US7099698B2 (en) * | 2002-11-04 | 2006-08-29 | Vivato, Inc. | Complementary beamforming methods and apparatuses |
| KR100526542B1 (ko) * | 2003-05-15 | 2005-11-08 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 다중안테나를 사용하는송신다이버시티 방식을 사용하여 데이터를 송수신하는장치 및 방법 |
| KR100842619B1 (ko) * | 2006-11-22 | 2008-06-30 | 삼성전자주식회사 | 분산 무선 통신 시스템에서 심볼 에러율의 기반 직교 공간시간 블록 코드 겸 빔 형성을 위한 적응식 전송 파워 할당방법 |
| EP2109312B1 (en) | 2008-04-11 | 2012-06-06 | Tektronix International Sales GmbH | A method of identifying inconsistent field dominance metadata in a sequence of video frames |
-
2000
- 2000-06-02 US US09/586,561 patent/US7139324B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2001
- 2001-06-01 CN CNB2005100519122A patent/CN100399722C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2001-06-01 WO PCT/IB2001/000967 patent/WO2002001732A2/en not_active Ceased
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- 2001-06-01 AT AT04020209T patent/ATE329416T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-06-01 EP EP04020208A patent/EP1489756B1/en not_active Expired - Lifetime
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- 2001-06-01 DE DE60120516T patent/DE60120516T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-06-01 BR BR0111295-3A patent/BR0111295A/pt active IP Right Grant
- 2001-06-01 CN CNB018116736A patent/CN100392996C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2001-06-01 AU AU60533/01A patent/AU6053301A/en not_active Abandoned
- 2001-06-01 EP EP01934236A patent/EP1287627B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-06-01 DE DE60131533T patent/DE60131533T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-06-01 KR KR1020027016423A patent/KR20030034083A/ko not_active Withdrawn
-
2005
- 2005-03-02 US US11/068,856 patent/US7792206B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2005-03-02 US US11/068,855 patent/US7844010B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2010
- 2010-08-31 US US12/872,193 patent/US8442144B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10163938A (ja) * | 1996-12-04 | 1998-06-19 | Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk | アンテナ切り替え制御方式 |
| JPH10163937A (ja) * | 1996-12-04 | 1998-06-19 | Y R P Ido Tsushin Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk | アンテナ切り替え制御方式 |
Cited By (112)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7684506B2 (en) | 2004-02-13 | 2010-03-23 | Panasonic Corporation | Transmitter apparatus, receiver apparatus, and wireless communication method |
| WO2005078978A1 (ja) * | 2004-02-13 | 2005-08-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 送信装置、受信装置及び無線通信方法 |
| US8223878B2 (en) | 2004-02-13 | 2012-07-17 | Panasonic Corporation | Transmitter apparatus, receiver apparatus, and wireless communication method |
| CN1918838B (zh) * | 2004-02-13 | 2012-02-01 | 松下电器产业株式会社 | 发送装置、接收装置及无线通信方法 |
| US11309943B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-04-19 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| JP2012151882A (ja) * | 2004-04-02 | 2012-08-09 | Rearden Llc | 時空間コーディングを用いた近垂直放射空間波(「nvis」)通信を強化するシステム及び方法 |
| US10277290B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-04-30 | Rearden, Llc | Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems |
| US10320455B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-06-11 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US10333604B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-06-25 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10349417B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-07-09 | Rearden, Llc | System and methods to compensate for doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS) |
| US9826537B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-21 | Rearden, Llc | System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters |
| US11923931B2 (en) | 2004-04-02 | 2024-03-05 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US11646773B2 (en) | 2004-04-02 | 2023-05-09 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US11190247B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US9819403B2 (en) | 2004-04-02 | 2017-11-14 | Rearden, Llc | System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client |
| US11070258B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-07-20 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US10425134B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-09-24 | Rearden, Llc | System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum |
| US10749582B2 (en) | 2004-04-02 | 2020-08-18 | Rearden, Llc | Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering |
| US11451275B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US11394436B2 (en) | 2004-04-02 | 2022-07-19 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10200094B2 (en) | 2004-04-02 | 2019-02-05 | Rearden, Llc | Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems |
| US11196467B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-12-07 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10886979B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-01-05 | Rearden, Llc | System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems |
| US11190246B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-11-30 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US10985811B2 (en) | 2004-04-02 | 2021-04-20 | Rearden, Llc | System and method for distributed antenna wireless communications |
| US9100076B2 (en) | 2004-05-17 | 2015-08-04 | Qualcomm Incorporated | Time varying delay diversity of OFDM |
| US8233555B2 (en) | 2004-05-17 | 2012-07-31 | Qualcomm Incorporated | Time varying delay diversity of OFDM |
| JP2007538466A (ja) * | 2004-05-17 | 2007-12-27 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | Ofdmの時間変化する周期的遅延ダイバーシティ |
| US10243623B2 (en) | 2004-07-30 | 2019-03-26 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems |
| US10727907B2 (en) | 2004-07-30 | 2020-07-28 | Rearden, Llc | Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed input distributed output wireless systems |
| JP2008510386A (ja) * | 2004-08-12 | 2008-04-03 | インターデイジタル テクノロジー コーポレーション | 直交周波数分割多重無線通信システムにおける空間周波数ブロックコーディングを実行する方法および装置 |
| US9887808B2 (en) | 2004-08-12 | 2018-02-06 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for implementing space frequency block coding in an orthogonal frequency division multiplexing wireless communication system |
| US10630427B2 (en) | 2004-08-12 | 2020-04-21 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for implementing space frequency block coding in an orthogonal frequency division multiplexing wireless communication system |
| US7852906B2 (en) | 2005-03-16 | 2010-12-14 | Fujitsu Limited | Wireless communication device and channel estimation and separation method in multi input system |
| WO2006098011A1 (ja) * | 2005-03-16 | 2006-09-21 | Fujitsu Limited | 多入力システムにおける無線通信装置及びチャンネル推定及び分離方法 |
| WO2006098147A1 (ja) * | 2005-03-16 | 2006-09-21 | Fujitsu Limited | 多入力システムにおける無線通信装置及びチャンネル推定及び分離方法 |
| JP2006345510A (ja) * | 2005-05-25 | 2006-12-21 | Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europa Bv | シンボルを送信するための方法及びデバイス、シンボルを復号するための方法及びデバイス、並びにこの方法のためのコンピュータプログラム |
| JP2013255234A (ja) * | 2006-12-19 | 2013-12-19 | Qualcomm Inc | チャネル品質のフィードバックに基づくビーム時空符号化 |
| US8670504B2 (en) | 2006-12-19 | 2014-03-11 | Qualcomm Incorporated | Beamspace-time coding based on channel quality feedback |
| JP2010514380A (ja) * | 2006-12-19 | 2010-04-30 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | チャネル品質のフィードバックに基づくビーム時空符号化 |
| JP2011524093A (ja) * | 2007-10-30 | 2011-08-25 | ラムバス・インコーポレーテッド | 通信システムにおいて到来角を特定する技法 |
| KR101617232B1 (ko) | 2009-12-01 | 2016-05-02 | 아주대학교산학협력단 | 무선 통신 시스템에서 안테나 제어 방법 및 장치 |
| US9419839B2 (en) | 2010-09-10 | 2016-08-16 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9544035B2 (en) | 2010-09-10 | 2017-01-10 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US12457139B2 (en) | 2010-09-10 | 2025-10-28 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US12074744B2 (en) | 2010-09-10 | 2024-08-27 | Sun Patent Trust tego | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| WO2012032781A1 (ja) * | 2010-09-10 | 2012-03-15 | パナソニック株式会社 | 送信方法、送信装置、受信方法および受信装置 |
| US10009210B2 (en) | 2010-09-10 | 2018-06-26 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US10218556B2 (en) | 2010-09-10 | 2019-02-26 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US11706069B2 (en) | 2010-09-10 | 2023-07-18 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US8848819B2 (en) | 2010-09-10 | 2014-09-30 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US11362875B2 (en) | 2010-09-10 | 2022-06-14 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9048899B2 (en) | 2010-09-10 | 2015-06-02 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9900202B2 (en) | 2010-09-10 | 2018-02-20 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9860101B2 (en) | 2010-09-10 | 2018-01-02 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US10367675B2 (en) | 2010-09-10 | 2019-07-30 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US10389570B2 (en) | 2010-09-10 | 2019-08-20 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9054755B2 (en) | 2010-09-10 | 2015-06-09 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9184816B2 (en) | 2010-09-10 | 2015-11-10 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US10541849B2 (en) | 2010-09-10 | 2020-01-21 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US11050597B2 (en) | 2010-09-10 | 2021-06-29 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9300381B2 (en) | 2010-09-10 | 2016-03-29 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US9667466B2 (en) | 2010-09-10 | 2017-05-30 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver apparatus |
| US10778495B2 (en) | 2010-09-10 | 2020-09-15 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmitter apparatus, reception method and receiver |
| US10560160B2 (en) | 2010-10-18 | 2020-02-11 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US11456785B2 (en) | 2010-10-18 | 2022-09-27 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US10700746B2 (en) | 2010-10-18 | 2020-06-30 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| EA031617B1 (ru) * | 2010-10-18 | 2019-01-31 | Сан Пэтент Траст | Способ и устройство предварительного кодирования |
| US9344171B2 (en) | 2010-10-18 | 2016-05-17 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US10965354B2 (en) | 2010-10-18 | 2021-03-30 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US10050685B2 (en) | 2010-10-18 | 2018-08-14 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US11729033B2 (en) | 2010-10-18 | 2023-08-15 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US12556438B2 (en) | 2010-10-18 | 2026-02-17 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| WO2012053185A1 (ja) * | 2010-10-18 | 2012-04-26 | パナソニック株式会社 | 送信方法、送信装置、受信方法および受信装置 |
| US12081379B2 (en) | 2010-10-18 | 2024-09-03 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US8831134B2 (en) | 2010-10-18 | 2014-09-09 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US10270503B2 (en) | 2010-10-18 | 2019-04-23 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US9136929B2 (en) | 2010-10-18 | 2015-09-15 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US9800306B2 (en) | 2010-10-18 | 2017-10-24 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US9935697B2 (en) | 2010-10-18 | 2018-04-03 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US9467215B2 (en) | 2010-10-18 | 2016-10-11 | Sun Patent Trust | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US9048985B2 (en) | 2010-10-18 | 2015-06-02 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Transmission method, transmission device, reception method, and reception device |
| US12556960B2 (en) | 2012-11-26 | 2026-02-17 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US10194346B2 (en) | 2012-11-26 | 2019-01-29 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US11818604B2 (en) | 2012-11-26 | 2023-11-14 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US12581351B2 (en) | 2012-11-26 | 2026-03-17 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US11451281B2 (en) | 2013-03-12 | 2022-09-20 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
| US12147001B2 (en) | 2013-03-12 | 2024-11-19 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques |
| US10488535B2 (en) | 2013-03-12 | 2019-11-26 | Rearden, Llc | Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques |
| US9973246B2 (en) | 2013-03-12 | 2018-05-15 | Rearden, Llc | Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology |
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