JP2014140168A - フルチャネル状態情報(csi)多入力多出力(mimo)システムのための余剰電力の再分配 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】総送信出力は、最初に、特定の出力分配スキームに基づいて送信チャネルに分配することができる214。この最初の分配は、要求されるSN比を実現するのに必要な出力よりも多い出力が、いくつかの送信チャネルに分配される可能性がある220。このような状態において、本技術は、飽和領域で作動する送信チャネルの余剰な送信出力を、該飽和領域以下で作動する他の送信チャネルに再分配する226。
【選択図】図2
Description
yは、受信ベクトルであり、つまり、y=[y1y2…yNR]T、ただし{yi}は、i番目の受信アンテナで受信されたエントリであり、i∈{1,…,NR}であり、 xは、受信ベクトルであり、つまり、x=[x1x2…xNT]T、ただし{xj}は、j番目の受信アンテナで受信されたエントリであり、j∈{1,…,NT}であり、 Hは、MIMOチャネルのためのチャネル応答行列であり、
nは、平均ベクトルが0で、共分散行列Λn=σ2Iである加法的白色ガウス雑音(additive white Gaussian noise;AWGN)であり、ただし、0は、ゼロベクトルであり、Iは、対角要素が1で、他の要素が0である単位行列であり、σ2は、雑音の平方偏差であり、
[.]Tは、[.]の転置行列である。
Dは、NR×NTの行列であり、
Vは、NT×NTのユニタリ行列であり、
“H”は、複素転置行列を示す。
λ1=2.4、λ2=1.0、λ3=0.4、λ4=0.2、および
γsat|dB=15dB → γsat=31.62
初期化において(すなわち、図1におけるn=1)、送信電力を分配すべき固有モードのセットは、I(1)={1,2,3,4}(ステップ114)および総送信電力が、Ptot(n)=4・1=4(ステップ118)となるように定義される。最初の繰り返しの場合、注水電力分配(ステップ120)は、セットI(1)の固有モードに割り当てられる次の電力をもたらす。すなわち、
P1(1)=1.06、P2(1)=1.04、P3(1)=0.99、およびP4(1)=0.91
式(11)を用いて計算された、セットI(1)内の固有モードに対する有効SN比は、
γ1(1)=80.25、γ2(1)=32.85、γ3(1)=12.54、およびγ4(1)=5.77
となるように決定される。
P2(2)=(31.62×0.0316)/1.0=1.00
そして、固有モード1および2に対する余剰な総送信電力は、式(13)(ステップ128)を用いて次のように決定することができる。
ΔP=(1.06−0.42)+(1.04−1.00)=0.68
第2の繰り返し(n=2)の場合、送信電力を分配すべき固有モードI(2)のセットは、I(2)={3,4}である、現在飽和領域にないモードのみを含むように再定義される(ステップ114)。この繰り返しに対して利用可能な総送信電力は、式(14)(ステップ118)を用いて次のように決定することができる。
Ptot(2)=0.99+0.91+0.68=2.58
そして、利用可能な総送信電力Ptot(2)は、セットI(2)内の固有モードに分配される。第2の繰り返しの場合、注水電力分配(ステップ120)は、セットI(2)の固有モードに割り当てられる次の電力をもたらす。すなわち、
P3(2)=1.33、およびP4(2)=1.25
そして、固有モード3および4に対する有効SN比は、
γ3(2)=16.84、およびγ4(2)=7.92
となるように決定される。
P1=0.42、P2=1.00、P3=1.33、およびP4=1.25
であり、また有効SN比は、
γ1=31.62、γ2=31.62、γ3=16.84、およびγ4=7.92 である。
上述の説明においては、式(10)に示すように、スペクトル効率ρは、有効SN比γの連続関数であることが仮定されている。さらに、上述したシステムは、スペクトル効率を、飽和点ρsatを越えない実数にできるようにする。しかし、一般的な通信システムは、各空間サブチャネルに対する不連続なデータレートからなるセットをサポートするのみであり、該データレートのセットは、該サブチャネルに対して同じでもよく、あるいは同じでなくてもよい。
Δγj(d)=γj(d+1)−γj(d) 式(17)
のように定義され、固有モードjを、現在の動作点dにおけるスペクトル効率から、次のより高いスペクトル効率d+1の動作点まで移動させるのに必要な最少量のSN比である。スペクトル効率における対応するゲインΔρj(d)は、
Δρj(d)=ρj(d+1)−ρj(d) 式(18)
で示され、該SN比をγj(d)からγj(d+1)まで増加させることによって得られる。
ΔPj(d)=(Δγj(d)・σ2)/λj 式(19)
のように、インクリメンタル送信電力ΔPj(d)に変換することができる。ΔPj(d)は、現在の動作点dから固有モードjに関する次のより高いスペクトル効率を実現するのに必要なインクリメンタル電力である。
NS=NT=NR=3、および
λ1=1.7、λ2=0.9、およびλ3=0.4
図6は、上記の実施例のシステムの場合のスペクトル効率対有効SN比を示す。全ての固有モードに適用するために、不連続なデータレートからなる同じセットが想定され、グラフ432で示すスペクトル効率関数と関連付けられている。そして、各固有モードに対する飽和SN比は、γsat(i)|dB=12dB,∀i∈Iである。
P1(1)=1.08、P2(1)=1.03、およびP3(1)=0.89
式(11)を用いて計算された固有モードに対する有効SN比は、
γ1(1)=18.38、γ2(1)=9.26、およびγ3(1)=3.56
となるように決定される。
上述した技術は、総送信電力を分配/再分配して、スペクトル効率を最大化するため(例えば、可能な最高の全体のスループットを実現するため、あるいは、該送信チャネルのためのデータレートを統合するため)に用いることができる。いくつかの通信システムの場合、該統合データレートは、限定または特定してもよい。これらのシステムの場合、上述した技術は、変更してもよく、また、特定の統合データレートを実現する最少量の送信電力を分配するのに用いることができる。
送信機において、フルCSIが使用可能な場合には、上述したように、特異値分解を用いて、上記MIMOチャネルを、NSの直交チャネルに対角化することができる。この技術は、固有モードiに関する電力を、i∈I={1,2,…,NS}の場合の該固有モードλiと関連付けられた固有値と等しくした状態で、固有モードと呼ばれるNSの非干渉空間サブチャネルを生じる。各空間サブチャネルに関するパフォーマンスは、平方偏差σ2の加法的白色ガウス雑音(AWGN)によって限定される。
図10は、本発明の様々な態様および実施形態を実施可能な、送信機システム710および受信機システム750の実施形態のブロック図である。
・2001年5月11日に出願された「通信路状態情報を用いて多入力多出力(MIMO)通信システムにおけるデータを処理する方法および装置(Method and Apparatus for Processing Data in a Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Communication System Utilizing Channel State Information)」というタイトルの米国特許出願第09/854,235号明細書)、
・それぞれ2001年3月23日および2001年9月18日に出願された、共に「無線通信システムにおいて通信路状態情報を用いる方法および装置(Method and Apparatus for Utilizing Channel State Information in a Wireless Communication System)」というタイトルの米国特許出願第09/826,481号明細書および同第09/956,449号明細書、
・2001年12月7日に出願された「MIMOシステムのためのチャネル固有モード分解を用いた時間域送信および受信処理(Time-Domain Transmit and Receive Processing with Channel Eigenmode Decomposition for MIMO Systems)」というタイトルの米国特許出願第10/017,308号明細書。
Claims (47)
- 無線通信システムにおいて、送信電力を、複数の送信チャネルに分配する方法であって、
送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義することと、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定することと、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配することと、
分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別することと、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配することと、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定することと、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行することであって、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含むことと
を備える方法。 - 各繰り返しに対して使用可能な総送信電力は、注水分配スキームに基づいて、前記セット内の送信チャネルに分配される、請求項1に記載の方法。
- 送信チャネルは、特定の最大データレートを実現するのに必要な送信電力よりも多い送信電力が分配された場合に、前記飽和領域内にあると考えられる、請求項1に記載の方法。
- 前記飽和領域内の各送信チャネルに分配された送信電力の修正量は、前記最大データレートを実現するのに必要な最少量である、請求項3に記載の方法。
- 送信チャネルは、特定のSN比を実現するのに必要な送信電力よりも多い送信電力が分配された場合に、前記飽和領域内にあると考えられる、請求項1に記載の方法。
- 前記セット内の全ての送信チャネルに対して、単一のSN比が用いられる、請求項5に記載の方法。
- 各送信チャネルは、それぞれのしきい値SN比と対応している、請求項5に記載の方法。
- 前記識別することは、
前記送信チャネルに分配された送信電力に一部基づいて、前記セット内の各送信チャネルに対して、有効SN比を決定することと、
前記セット内の各送信チャネルに対する有効SN比を、該送信チャネルに適用可能なしきい値SN比と比較することと、
その有効SN比が、前記適用可能なしきい値SN比よりも大きい場合に、送信チャネルが前記飽和領域内にあると宣言することと、
を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記しきい値SN比は、特定の最大データレートを実現するのに必要なSN比に対応する、請求項8に記載の方法。
- 前記無線通信システムは、多入力多出力(MIMO)通信システムである、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の送信チャネルは、前記多入力多出力(MIMO)通信システムの多入力多出力(MIMO)チャネルのための複数の固有モードに対応する、請求項10に記載の方法。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重化(OFDM)通信システムである、請求項1に記載の方法。
- 前記無線通信システムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を用いる多入力多出力(MIMO)通信システムである、請求項1に記載の方法。
- 多入力多出力(MIMO)通信システムにおいて、送信電力を、複数の空間サブチャネルに分配する方法であって、
送信電力を分配すべき1つまたは複数の空間サブチャネルからなるセットを定義することと、
前記セット内の空間サブチャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定することと、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を前記セット内の空間サブチャネルに分配することと、
分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の空間サブチャネルを識別することと、
前記飽和領域内の各空間サブチャネルに、修正された量の送信電力を再分配することと、
修正された量の送信電力が再分配された全ての空間サブチャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定することと、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行することであって、最初の繰り返しに対する空間サブチャネルのセットが、複数の空間サブチャネルを含み、各後の繰り返しに対する空間サブチャネルのセットが、前記飽和領域内にない空間サブチャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含むことと
を備える方法。 - 各繰り返しに対して使用可能な総送信電力は、注水分配スキームに基づいて、前記セット内の空間サブチャネルに分配される、請求項14に記載の方法。
- 無線通信システムにおいて、送信電力を複数の送信チャネルに分配する方法であって、
送信電力を分配すべき送信チャネルからなる最初のセットを識別することと、
前記最初のセット内の送信チャネルに分配するのに使用可能な総送信電力を決定することと、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記最初のセット内の送信チャネルに分配することと、
好適な動作点のために余剰な送信電力が分配された1つまたは複数の送信チャネルからなる第2のセットを識別することと、
前記第2のセット内の各送信チャネルに、前記好適な動作点を実現するための修正された量の送信電力を分配することと、
前記第2のセット内の全ての送信チャネルに対して余剰な電力の総量を決定することと、
より高い好適な動作点をサポートすることができる1つまたは複数の送信チャネルからなる第3のセットを識別することと、
前記余剰な電力の総量を、前記第3のセット内の1つまたは複数の送信チャネルに再分配することと
を備える方法。 - 各好適な動作点は、特定の不連続なデータレートをサポートするのに必要なSN比と関連付けられている、請求項16に記載の方法。
- 前記余剰な電力の総量の、前記第3のセット内の1つまたは複数の送信チャネルへの複数の可能な再分配を評価することをさらに備える、請求項16に記載の方法。
- スループットにおける最高のゲインに対応している再分配を選択することをさらに備える、請求項18に記載の方法。
- 前記余剰な電力の総量は、1度に1つのチャネルに再分配され、前記第3のセット内の1つまたは複数の送信チャネルに再分配される、請求項16に記載の方法。
- 各送信チャネルには、次のより高い好適な動作点を実現するのに十分な送信電力が再分配される、請求項16に記載の方法。
- 前記再分配することは、
次のより高い好適な動作点を実現するために、前記第3のセット内の各送信チャネルに必要な送信電力の量を決定することと、
余剰な電力の総量を、スループットにおける最高のゲインに対応した送信チャネルに再分配することと
を含む、請求項16に記載の方法。 - 前記総送信電力は、注水スキームに基づいて、前記最初のセット内の送信チャネルに分配される、請求項16に記載の方法。
- 前記複数の送信チャネルは、多入力多出力(MIMO)システムにおける空間サブチャネルに対応している、請求項16に記載の方法。
- 前記複数の送信チャネルは、直交周波数分割多重化(OFDM)システムにおける周波数サブチャネルに対応している、請求項16に記載の方法。
- 前記複数の送信チャネルは、多入力多出力直交周波数分割多重化(MIMO−OFDM)システムにおける空間サブチャネルの周波数サブチャネルに対応している、請求項16に記載の方法。
- 無線通信システムにおいて、送信電力を、複数の送信チャネルに分配する方法であって、
送信電力を分配すべき送信チャネルからなるセットを識別することと、
前記送信チャネルに分配するのに使用できる総送信電力を決定することと、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配することと、
前記送信チャネルに分配された送信電力に部分的に基づいて、余剰なスペクトル効率を決定することと、
1つまたは複数の送信チャネルに、前記余剰なスペクトル効率を低減するための低減された量の送信電力を再分配することと
を備える方法。 - 各送信チャネルに分配された送信電力を低減して、好適な動作点を実現することをさらに備える、請求項27に記載の方法。
- 前記送信チャネルに対する複数の送信電力低減に対するスペクトル効率の増分変化を決定することと、
前記余剰なスペクトル効率以下である、増分スペクトル効率変化に対応した最大の送信電力低減を選択することと
をさらに備える、請求項27に記載の方法。 - 落とした送信電力を決定することと、
前記落とした送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配することと、
をさらに備える、請求項27に記載の方法。 - 前記余剰なスペクトル効率が特定のしきい値内になるまで、前記落とした送信電力を決定することと、前記落とした送信電力を1度またはそれ以上分配することとを実行することをさらに備える、請求項30に記載の方法。
- 送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義し、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定し、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配し、
前記分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別し、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配し、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定し、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行し、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、無線通信システムにおける複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含むように、
ディジタル情報を処理することができるディジタル信号処理デバイス(DSPD)に通信可能に結合されたメモリ。 - 無線通信システムにおいて、送信電力を複数の送信チャネルに分配するためのコンピュータプログラム製品であって、
送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義するコードと、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定するコードと、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配するコードと、
前記分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別するコードと、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配するコードと、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定するコードと、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行するコードであって、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含むコードと、
前記各コードを格納するコンピュータ使用可能な媒体と
を備えるコンピュータプログラム製品。 - 送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義する手段と、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定する手段と、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配する手段と、
前記分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別する手段と、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配する手段と、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定する手段と、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行する手段であって、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含む手段と
を備える無線通信システムにおける装置。 - 送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義する手段と、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定する手段と、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配する手段と、
前記分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別する手段と、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配する手段と、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定する手段と、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行する手段であって、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含む手段と
を備える無線通信システムにおけるコントローラ。 - 前記送信チャネルに分配された送信電力に部分的に基づいて、前記セット内の各送信チャネルに対して、有効SN比を決定する手段と、
前記セット内の各送信チャネルに対する有効SN比を、該送信チャネルに適用可能なしきい値SN比と比較する手段と、
その有効SN比が、前記適用可能なしきい値SN比よりも大きい場合に、送信チャネルが前記飽和領域内にあると宣言する手段と
をさらに備える請求項35に記載のコントローラ。 - 請求項35のコントローラを備える基地局。
- 送信電力を分配すべき送信チャネルからなる第1のセットを識別する手段と、
前記第1のセット内の送信チャネルに分配するのに使用可能な総送信電力を決定する手段と、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記第1のセット内の送信チャネルに分配する手段と、
好適な動作点のために余剰な送信電力が分配された1つまたは複数の送信チャネルからなる第2のセットを識別する手段と、
前記第2のセット内の各送信チャネルに、好適な動作点を実現するための修正された量の送信電力を分配する手段と、
前記第2のセット内の全ての送信チャネルに対して余剰な電力の総量を決定する手段と、
より高い好適な動作点をサポートすることができる1つまたは複数の送信チャネルからなる第3のセットを識別する手段と、
前記余剰な電力の総量を、前記第3のセット内の1つまたは複数の送信チャネルに再分配する手段と
を備える無線通信システムにおけるコントローラ。 - 送信電力を分配すべき送信チャネルからなるセットを識別する手段と、
前記送信チャネルに分配するのに使用できる総送信電力を決定する手段と、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配する手段と、
前記送信チャネルに分配された送信電力に部分的に基づいて、余剰なスペクトル効率を決定する手段と、
1つまたは複数の送信チャネルに、前記余剰なスペクトル効率を低減するための低減された量の送信電力を再分配する手段と
を備える無線通信システムにおけるコントローラ。 - 1つまたは複数の符号化および変調スキームに基づいて、複数の送信チャネルのためのデータを符号化して、複数のシンボルストリームを生成するように動作する送信データプロセッサと、
前記複数のシンボルストリームを処理して、通信チャネル上での送信に適した複数の変調信号を生成するように動作する複数の送信機と、
送信電力を分配すべき1つまたは複数の送信チャネルからなるセットを定義し、
前記セット内の送信チャネルに分配するのに利用できる総送信電力を決定し、
特定の分配スキームに基づいて、前記総送信電力を、前記セット内の送信チャネルに分配し、
前記分配された送信電力によって生じる、飽和領域内の送信チャネルを識別し、
前記飽和領域内の各送信チャネルに、修正した量の送信電力を再分配し、
修正した量の送信電力が再分配された全ての送信チャネルに対して、余剰な送信電力の総量を決定し、
前記定義することと、決定することと、分配することと、識別することと、再分配することとを1度またはそれ以上繰り返し実行し、最初の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、複数の送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対する送信チャネルのセットが、前記飽和領域内にない送信チャネルを含み、各後の繰り返しに対して使用可能な総送信電力が、現在の繰り返しにおいて決定された余剰な送信電力の総量を含むことにより、前記複数の送信チャネルに送信電力を分配するように動作するコントローラと、
を備える無線通信システムにおける送信機ユニット。 - 前記送信データプロセッサは、さらに、変調シンボルに使用する送信チャネルに分配された送信電力に基づいて決定した特定の重みで各変調シンボルをスケールするように動作する、請求項40に記載の送信機ユニット。
- 前記複数のシンボルストリームを前処理して、前記複数の送信チャネルを対角化するように動作する多入力多出力(MIMO)プロセッサをさらに備える、請求項40に記載の送信機ユニット。
- 請求項40の送信機ユニットを備える基地局。
- サンプルからなる複数のストリームを受信して処理し、受信したシンボルからなる複数のストリームを生成するように動作し、かつ前記複数の受信シンボルストリームに用いる複数の送信チャネルのためのチャネル状態情報(CSI)を得るように動作する受信多入力多出力(MIMO)プロセッサと、
1つまたは複数の変調スキームおよび復号スキームに従って、前記複数の受信シンボルストリームを処理して復号データを生成するように動作する受信データプロセッサとを備え、
前記複数の送信チャネルのための送信電力が、特定の分配スキームに基づいて利用可能な総送信電力を前記複数の送信チャネルに分配し、飽和領域内の各送信チャネルに、修正された量の送信電力を再分配し、かつ残りの総送信電力を、前記飽和領域内にない送信チャネルに分配することにより、前記チャネル状態情報(CSI)に部分的に基づいて分配される、無線通信システムにおける受信機ユニット。 - 前記受信多入力多出力(MIMO)プロセッサは、さらに、前記複数の受信シンボルを前処理し、前記複数の送信チャネルを対角化するように動作する、請求項44に記載の受信機ユニット。
- 送信機ユニットへ戻す送信のため前記チャネル状態情報(CSI)を処理するように動作する送信データプロセッサをさらに備える、請求項44に記載の受信機ユニット。
- サンプルからなる複数のストリームを処理して、受信したシンボルからなる複数のストリームを生成し、かつ前記複数の受信シンボルストリームに用いる複数の送信チャネルのためのチャネル状態情報(CSI)を得る手段と、
1つまたは複数の復調スキームおよび復号スキームに従って前記複数の受信シンボルストリームを処理して復号データを生成する手段とを備え、
前記複数の送信チャネルのための送信電力が、特定の分配スキームに基づいて利用可能な総送信電力を前記複数の送信チャネルに分配し、飽和領域内の各送信チャネルに、修正された量の送信電力を再分配し、かつ残りの総送信電力を、前記飽和領域内にない送信チャネルに分配することにより、前記チャネル状態情報(CSI)に部分的に基づいて分配される、無線通信システムにおける受信機装置。
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