WO2017135389A1 - 無線通信装置 - Google Patents
無線通信装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017135389A1 WO2017135389A1 PCT/JP2017/003868 JP2017003868W WO2017135389A1 WO 2017135389 A1 WO2017135389 A1 WO 2017135389A1 JP 2017003868 W JP2017003868 W JP 2017003868W WO 2017135389 A1 WO2017135389 A1 WO 2017135389A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- wireless communication
- digital
- antenna element
- element group
- full digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0426—Power distribution
- H04B7/043—Power distribution using best eigenmode, e.g. beam forming or beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
- H01Q3/2605—Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays
- H01Q3/2652—Self-phasing arrays
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
- H01Q3/267—Phased-array testing or checking devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0617—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/10—Polarisation diversity; Directional diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/06—Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
- H01Q21/061—Two dimensional planar arrays
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/26—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
- H01Q3/30—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture varying the relative phase between the radiating elements of an array
Definitions
- FIG. 1 schematically shows normal MIMO and Massive-MIMO.
- the phase and amplitude of each antenna element can be controlled. Therefore, the greater the number of antenna elements used, the greater the degree of freedom of beam control, and thus advanced control.
- the number N T of antenna elements AT included in the base station adapted to Massive-MIMO is arbitrarily selected.
- the number N T of antenna elements AT is, for example, 32 or more, 64 or more, 96 or more, 100 or more, 128 or more, 192 or more, 200 or more, 256 or more, 500 or more, 512 As described above, it is preferable that the number is 1000 or more, or 1024 or more.
- a control signal from the macro base station MeNB corresponding to a different radio access technology to the user apparatus UE communicating with the small base station MMNB corresponding to the Massive-MIMO transmission scheme.
- a public or local wireless LAN is exemplified.
- the hybrid beamformer HBF may include a plurality of subarrays as in the above embodiment, or may include one full array.
- the user apparatus UE is an arbitrary apparatus capable of wireless communication with a base station (macro base station MeNB and small base station MMNB) in the network.
- the user apparatus UE may be a mobile phone terminal such as a feature phone or a smartphone, a tablet terminal, a desktop personal computer, a notebook personal computer, a UMPC (Ultra-Mobile Personal Computer), It may be a game machine or other wireless terminal.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Description
1(1). Massive-MIMO伝送
本発明の実施形態に係るMassive-MIMO伝送方式について説明する。基地局が多数のアンテナ素子ATを用いて無線通信を実行するMassive-MIMO伝送方式においては、データストリームが多重化されることで高い無線通信速度(データレート)が実現される。また、多数のアンテナ素子ATが用いられることで、ビームフォーミングを行う際のアンテナ制御の自由度が高まるため、従来よりも高度なビームフォーミングが実現される。そのため、干渉量の低減及び/または無線リソースの有効利用が実現される。
前述の通り、ハイブリッドビームフォーマによれば、アナログビームフォーミングを用いることで実現される回路規模の低減と、デジタルプリコーディングを用いることで実現されるビーム間干渉の低減とを両立できる。一方で、フルデジタルアレーによれば、回路規模が増大するものの、より緻密なデジタル制御を実現することが可能である。したがって、ハイブリッドビームフォーマとフルデジタルアレーの双方の利点が両立されるとより好適である。
図8に、フルデジタルアレーFDAがデジタルプリコーダとして動作する場合のスモール基地局MMNBの構成図を示す。スモール基地局MMNBは、フルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを備える。
図9に、フルデジタルアレーFDAがデジタルプリコーダ及びデジタルビームフォーマとして動作する場合のスモール基地局MMNBの構成図を示す。前述と同様、スモール基地局MMNBはフルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを備える。
図10に、フルデジタルアレーFDAが受信した上りリンクの無線信号に基づいて到来方向推定を実行するスモール基地局MMNBの構成図を示す。フルデジタルアレーFDAが備える第1アンテナ素子群(Q個のアンテナ素子AT)は、上りリンク無線信号を受信する。受信された無線信号は、ダウンコンバータ及びAD変換器を経てベースバンド信号処理部(BB Signal Processing)に供給される。ベースバンド信号処理部の到来方向推定部ESは、受信された無線信号に基づいて、無線信号の到来方向を推定する。到来方向推定部ESが到来方向を推定する際に用いる手法は任意である。例えば、MVDR(Minimum Variance Distortionless Response)、MUSIC(Multiple Signal Classification)、ESPRIT(Estimation of Signal Parameter via Rotational Invariance Technique)が到来方向推定のために用いられてよい。
図11は、フルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを適応割当てするスモール基地局MMNBの構成図である。第1アンテナ素子群に含まれるアンテナ素子ATの数Qが多いほど、フルデジタルアレーFDAが実行するデジタルプリコーディングの効果が大きい。そこで、スモール基地局MMNBが送信すべきストリーム(#1~#M)のうち、所定の閾値を上回る信頼度で送信すべきストリームをフルデジタルアレーFDAが送信すると好適である。
スモール基地局MMNBがTDD(Time Division Duplex,時分割複信)にて送受信を実行する構成においては、送信時の回路構成と受信時の回路構成とが相違する。以上の相違をRFキャリブレーションが補償することで、送受信時のチャネル相反性を利用することが可能となる。
図14に、スモール基地局MMNBのハードウェア構成を示す。スモール基地局MMNBは、デジタルプロセッサDとメモリMとアナログ処理部Aとアンテナ素子ATとを備える。デジタルプロセッサDは、種々のデジタル信号処理を実行する要素であり、前述のデジタルプリコーダ、逆フーリエ変換部、ガードインターバル付与部、デジタルビームフォーマ、ベースバンド信号処理部、及び到来方向推定部ES等の機能要素(機能ブロック)を提供する。デジタルプロセッサDは、例えばCPU(Central Processing Unit)であり、メモリMに記憶されるコンピュータプログラムを実行することにより以上の機能要素を提供する。メモリMは、RAM及びROMを含み得る。アナログ処理部Aは、種々のアナログ信号処理を実行する要素であり、前述のアップコンバータ、ダウンコンバータ、増幅器、及び可変移相器等を含む。デジタル信号とアナログ信号とを相互に変換する前述のDA変換部及びAD変換部もアナログ処理部Aに含まれる。
以上の本実施形態の構成、すなわち、フルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとの双方を備える構成によれば、回路部分とアンテナ素子とが適切に構成されたスモール基地局MMNBが提供される。
以上の実施形態は多様に変形される。具体的な変形の態様が以下に例示される。以上の実施の形態及び以下の例示から任意に選択された2以上の態様は、相互に矛盾しない限り適宜に併合されてもよい。
以上の実施形態においては、スモール基地局MMNBがフルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを併せて備える。別の態様において、ユーザ装置UEがフルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを併せて備えてもよい。すなわち、以上のフルデジタルアレーFDAとハイブリッドビームフォーマHBFとを備える構成は、任意の無線通信装置に適用可能である。
ハイブリッドビームフォーマHBFは、以上の実施形態のように複数のサブアレーを備えてもよいし、1つのフルアレーを備えてもよい。
ユーザ装置UEは、ネットワーク内の基地局(マクロ基地局MeNB、及びスモール基地局MMNB)と無線通信が可能な任意の装置である。ユーザ装置UEは、例えば、フィーチャーフォンまたはスマートフォン等の携帯電話端末でもよく、タブレット端末でもよく、デスクトップ型パーソナルコンピュータでもよく、ノート型パーソナルコンピュータでもよく、UMPC(Ultra-Mobile Personal Computer)でもよく、携帯用ゲーム機でもよく、その他の無線端末でもよい。
Claims (10)
- 複数のアンテナ素子を含む第1アンテナ素子群を備えアナログ可変移相器を備えないフルデジタルアレーと、
複数のアンテナ素子を含む第2アンテナ素子群とアナログ可変移相器とを備えるハイブリッドビームフォーマと
を備える無線通信装置。 - 前記フルデジタルアレーは、フルデジタルビームフォーミングを施した第1信号を送信し、
前記ハイブリッドビームフォーマは、デジタルプリコーディングとアナログビームフォーミングとを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングを施した第2信号を送信する
請求項1の無線通信装置。 - 前記フルデジタルアレーは、前記フルデジタルビームフォーミングにおいて、前記第1アンテナ素子群に含まれる前記アンテナ素子と同数の次元のデジタルプリコーディングを実行する
請求項2の無線通信装置。 - 前記フルデジタルアレーは、前記フルデジタルビームフォーミングにおいて、前記第1アンテナ素子群に含まれる前記アンテナ素子よりも少ない数の次元のデジタルプリコーディングを実行した後、デジタルビームフォーミングを実行する
請求項2の無線通信装置。 - 前記第1アンテナ素子群は、水平方向の長さが垂直方向の長さよりも長い矩形状の領域に配置される
請求項1ないし4のいずれかの無線通信装置。 - 前記第2アンテナ素子群に含まれる前記アンテナ素子の各々は、複数のサブアレーのいずれかに属する
請求項1ないし5のいずれかの無線通信装置。 - 前記フルデジタルアレー及び前記ハイブリッドビームフォーマは、デジタルプリコーディングを実行するデジタルプリコーダを共有する
請求項1ないし6のいずれかの無線通信装置。 - 前記第1アンテナ素子群が受信した無線信号に基づいて、前記無線信号の到来方向を推定する到来方向推定部を備え、
前記ハイブリッドビームフォーマは、
前記到来方向推定部が推定した前記到来方向に対してアナログビームフォーミングを実行することにより前記無線信号を受信する
請求項1ないし7のいずれかの無線通信装置。 - 前記フルデジタルアレーは、
前記無線通信装置が送信すべきストリームのうち、所定の閾値を上回る信頼度で送信すべきストリームを前記第1信号として送信する
請求項2ないし8のいずれかの無線通信装置。 - 前記ハイブリッドビームフォーマの前記第2アンテナ素子群から送信された第2キャリブレーション信号に基づいて前記フルデジタルアレーのキャリブレーションを実行した後、前記フルデジタルアレーの前記第1アンテナ素子群から送信された第1キャリブレーション信号に基づいて前記ハイブリッドビームフォーマのキャリブレーションを実行する
請求項1ないし9のいずれかの無線通信装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP17747540.7A EP3413477B1 (en) | 2016-02-05 | 2017-02-02 | Radio communication device |
| JP2017565634A JP6809748B2 (ja) | 2016-02-05 | 2017-02-02 | 無線通信装置 |
| US16/074,477 US10742274B2 (en) | 2016-02-05 | 2017-02-02 | Radio communication device |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2016021356 | 2016-02-05 | ||
| JP2016-021356 | 2016-02-05 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2017135389A1 true WO2017135389A1 (ja) | 2017-08-10 |
Family
ID=59499861
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/003868 Ceased WO2017135389A1 (ja) | 2016-02-05 | 2017-02-02 | 無線通信装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10742274B2 (ja) |
| EP (1) | EP3413477B1 (ja) |
| JP (1) | JP6809748B2 (ja) |
| WO (1) | WO2017135389A1 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108896983A (zh) * | 2018-05-10 | 2018-11-27 | 电子科技大学 | 一种基于频控阵的时不变空间聚焦波束形成方法 |
| JP2020532231A (ja) * | 2017-08-23 | 2020-11-05 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | ビーム形成ベースのマルチアンテナ・デバイスの無響および非無響環境におけるオーバーザエア校正と試験 |
| EP3764563A1 (en) | 2019-07-11 | 2021-01-13 | Fujitsu Limited | Beam forming device and beam forming method |
| EP3917018A1 (en) | 2020-05-27 | 2021-12-01 | Fujitsu Limited | Wireless device |
| JP2022525624A (ja) * | 2019-03-15 | 2022-05-18 | 大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司 | ハイブリッドビームフォーミングアーキテクチャベースのキャリブレーション補償方法および装置 |
| US11923878B2 (en) | 2021-04-26 | 2024-03-05 | Fujitsu Limited | Wireless signal processing circuit and wireless device |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10763940B2 (en) * | 2018-03-16 | 2020-09-01 | Blue Danube Systems, Inc. | Digital port expansion for hybrid massive MIMO systems |
| US20200264266A1 (en) * | 2019-02-06 | 2020-08-20 | US Gov't represented by Secretary of the Air Force | Uplink Signaling and Receive Beamforming for Dual-Function Radar Communications |
| EP3696909B1 (en) * | 2019-02-15 | 2023-12-20 | IMEC vzw | A multi-chip system for an antenna array |
| CN112737707B (zh) * | 2019-10-14 | 2022-06-07 | 财团法人工业技术研究院 | 使用混合波束成形并执行天线校准方法的收发器 |
| US10707974B1 (en) | 2019-10-14 | 2020-07-07 | Industrial Technology Research Institute | Transceiver using hybrid beamforming and performing an antenna calibration method |
| WO2021121538A1 (en) * | 2019-12-16 | 2021-06-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beamforming calibration |
| CN114499615B (zh) * | 2022-01-24 | 2023-04-28 | 电子科技大学 | 一种太赫兹通信系统中近远场统一的发射波束成形方法 |
| US12381603B2 (en) * | 2022-12-21 | 2025-08-05 | Qualcomm Incorporated | Millimeter wave (MMW) downlink multiple input multiple output (MIMO) and carrier aggregation (CA) architecture |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013531412A (ja) * | 2010-05-07 | 2013-08-01 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | マルチアンテナシステムに対する送信電力依存アンバランス補償 |
| JP2013232741A (ja) * | 2012-04-27 | 2013-11-14 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法、無線基地局及び無線通信システム |
| US20140334566A1 (en) * | 2013-05-10 | 2014-11-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for selecting transmit and receive beam in a wireless communication system |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130057432A1 (en) * | 2011-09-02 | 2013-03-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for beam broadening for phased antenna arrays using multi-beam sub-arrays |
| US20140073337A1 (en) | 2012-09-11 | 2014-03-13 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Communication device and communication method using millimeter-wave frequency band |
| US9042276B1 (en) * | 2013-12-05 | 2015-05-26 | Magnolia Broadband Inc. | Multiple co-located multi-user-MIMO access points |
| KR102155560B1 (ko) * | 2014-01-06 | 2020-09-14 | 삼성전자주식회사 | 근거리 장애물 감지를 통한 빔 추적 방법 및 장치 |
| US9445282B2 (en) * | 2014-11-17 | 2016-09-13 | Mediatek Inc. | Transceiver architecture for multiple antenna systems |
| BR112017009539A2 (pt) | 2014-11-17 | 2018-07-03 | Mediatek Inc | arquitetura de transceptor para sistemas de múltiplas antenas |
-
2017
- 2017-02-02 WO PCT/JP2017/003868 patent/WO2017135389A1/ja not_active Ceased
- 2017-02-02 US US16/074,477 patent/US10742274B2/en active Active
- 2017-02-02 JP JP2017565634A patent/JP6809748B2/ja active Active
- 2017-02-02 EP EP17747540.7A patent/EP3413477B1/en active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013531412A (ja) * | 2010-05-07 | 2013-08-01 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | マルチアンテナシステムに対する送信電力依存アンバランス補償 |
| JP2013232741A (ja) * | 2012-04-27 | 2013-11-14 | Ntt Docomo Inc | 無線通信方法、無線基地局及び無線通信システム |
| US20140334566A1 (en) * | 2013-05-10 | 2014-11-13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for selecting transmit and receive beam in a wireless communication system |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| AKINORI TAIRA ET AL.: "Massive MIMO Technology for Significant Transmit Performance Enhancement in 5G Mobile Communication System, Massive MIMO Technology for Signific", IEICE TECHNICAL REPORT, vol. 115, no. 206, 25 August 2015 (2015-08-25), pages 101 - 106, XP055446710 * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2020532231A (ja) * | 2017-08-23 | 2020-11-05 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | ビーム形成ベースのマルチアンテナ・デバイスの無響および非無響環境におけるオーバーザエア校正と試験 |
| JP7174038B2 (ja) | 2017-08-23 | 2022-11-17 | フラウンホーファー-ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | ビーム形成ベースのマルチアンテナ・デバイスの無響および非無響環境におけるオーバーザエア校正と試験 |
| US11668740B2 (en) | 2017-08-23 | 2023-06-06 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Over the air calibration and testing of beamforming-based multi-antenna devices in anechoic and non-anechoic environments |
| CN108896983A (zh) * | 2018-05-10 | 2018-11-27 | 电子科技大学 | 一种基于频控阵的时不变空间聚焦波束形成方法 |
| JP2022525624A (ja) * | 2019-03-15 | 2022-05-18 | 大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司 | ハイブリッドビームフォーミングアーキテクチャベースのキャリブレーション補償方法および装置 |
| JP7361786B2 (ja) | 2019-03-15 | 2023-10-16 | 大唐移▲動▼通信▲設▼▲備▼有限公司 | ハイブリッドビームフォーミングアーキテクチャベースのキャリブレーション補償方法および装置 |
| EP3764563A1 (en) | 2019-07-11 | 2021-01-13 | Fujitsu Limited | Beam forming device and beam forming method |
| US11128334B2 (en) | 2019-07-11 | 2021-09-21 | Fujitsu Limited | Beam forming device and beam forming method |
| EP3917018A1 (en) | 2020-05-27 | 2021-12-01 | Fujitsu Limited | Wireless device |
| US11646761B2 (en) | 2020-05-27 | 2023-05-09 | Fujitsu Limited | Wireless device |
| US11923878B2 (en) | 2021-04-26 | 2024-03-05 | Fujitsu Limited | Wireless signal processing circuit and wireless device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3413477A4 (en) | 2019-08-28 |
| JP6809748B2 (ja) | 2021-01-06 |
| JPWO2017135389A1 (ja) | 2018-11-29 |
| EP3413477B1 (en) | 2020-10-21 |
| US20190028153A1 (en) | 2019-01-24 |
| EP3413477A1 (en) | 2018-12-12 |
| US10742274B2 (en) | 2020-08-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6809748B2 (ja) | 無線通信装置 | |
| US9661506B2 (en) | Transceiver architecture for multiple antenna systems | |
| EP3873000B1 (en) | Method and apparatus for controlling equivalent isotropic radiated power | |
| CN107078769B (zh) | 用于使用多个频率的波束选择的系统和方法 | |
| US9853707B2 (en) | Channel state information collection for wireless communication system with beamforming | |
| KR101841552B1 (ko) | 밀리미터파 통신 시스템에서 공간 분할 이중화를 위한 장치 및 방법 | |
| US20140334564A1 (en) | Method and system for providing low-complexity hybrid precoding in wireless communication systems | |
| US20190103906A1 (en) | Beamforming of beams | |
| EP3427398B1 (en) | Method and apparatus for channel sounding for a mu-mimo wireless communication network | |
| CN105814808A (zh) | 多天线系统的收发机架构 | |
| CN117015937A (zh) | 参考信号资源的传输 | |
| CN116112046A (zh) | 参考信号的传输方法和装置 | |
| US20250055520A1 (en) | Tapered Codebook for Time-Domain Beamforming | |
| US20250070847A1 (en) | 3d beamforming for joint phase time arrays | |
| Chopra et al. | Capacity analysis of hybrid MIMO using sparse signal processing in mmW 5G heterogeneous wireless networks | |
| WO2017167532A1 (en) | Beamforming device for forming different beams for control and data signal | |
| US20190335483A1 (en) | Millimeter Wave Wireless Broadband Connectivity | |
| US11616539B2 (en) | Beamforming method and apparatus for massive MIMO system | |
| KR20160082466A (ko) | 다중 사용자 다중 송수신 시스템에서의 빔 포밍 기반 통신 방법 및 이를 지원하는 통신 시스템 | |
| US20240313398A1 (en) | Scalable 2-d joint phase-time arrays and beamforming operation | |
| WO2023191673A1 (en) | Method and network node for handling a phased array antenna module of a network node of a wireless communication network | |
| CA3002909C (en) | Method and apparatus for controlling equivalent isotropic radiated power | |
| AU2024366035A1 (en) | Shared radio access network methods and apparatus |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17747540 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017565634 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2017747540 Country of ref document: EP |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017747540 Country of ref document: EP Effective date: 20180905 |