JP2006504335A - Mimowlanシステム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】MIMO、OFDM及びTDDを利用する多元接続MIMO LANシステム。該システムは、(1)多くの構成可能なトランスポートチャネル付きチャネル構造を使用し、(2)チャネル状態及びユーザ端末機能に基づいて構成可能である複数のレート及び伝送モードをサポートし、(3)様々な機能のために複数のタイプのパイロット(例えば、ビーコン、MIMO、ステアリング基準、及びキャリヤパイロット)が付いたパイロット構造を利用し、(4)適切なシステム運用のためにレート、タイミング及び電力制御ループを実現し、(5)ユーザ端末、高速肯定応答、及び迅速なリソース割り当てによるシステムアクセスのためのランダムアクセスを利用する。校正は、アクセスポイント及びユーザ端末での送信チェイン/受信チェインの周波数応答の差異を説明するために実行されてよい。空間処理は、ダウンリンクとアップリンクの互恵的な性質、及び校正を利用することにより簡略化されてよい。
Description
本願は、2002年10月25日に提出された「MIMO WLANシステム」と題される米国仮出願第60/421,309号の利益を主張する。
図1は、多くのユーザをサポートし、本発明の多様な態様及び実施形態を実現することができるMIMO WLANシステム100を示している。MIMO WLANシステム100は、多くのユーザ端末(UT)120のための通信をサポートする多くのアクセスポイント(AP)110を含む。簡単にするために、図1には2つのアクセスポイント110だけが図示されている。アクセスポイントは、通常、ユーザ端末と通信するために使用される固定局である。アクセスポイントは基地局と呼ばれてもよく、または他のなんらかの専門用語で呼ばれてもよい。
・保証されたサービスの質(QoS)
・高瞬間データレート
・高スペクトル効率
・拡張カバレージ範囲
MIMO WLANシステムは、選択された動作バンドに特殊な帯域幅及びエミッション制約を条件として多様な周波数バンド(例えば、2.4GHzバンドと5.xGHz U−NIIバンド)で操作されてよい。システムは、通常1km以下という最大セルサイズで屋内配備と屋外配備の両方をサポートするように設計される。いくつかの動作モードも携帯動作及び運動制限動作をサポートするが、該システムは固定端末アプリケーションをサポートする。
特定の実施形態では、及び明細書を通して説明されるように、それぞれのアクセスポイントはデータ伝送及び受信のための4本の送信アンテナ及び受信アンテナを装備しており、該同じ4本のアンテナが送信するため、及び受信するために使用される。システムは、この構成が、通常、アンテナが共用されるときよりさらに低い性能を提供しようとも、デバイスの送信アンテナ及び受信アンテナ(例えば、アクセスポイント、ユーザ端末)が共用されないケースもサポートする。MIMO WLANシステムは、各アクセスポイントがなんらかの他の数の送信/受信アンテナを備えるように設計されてもよい。各ユーザ端末は、データ伝送及び受信のための単一の送信/受信アンテナまたは複数の送信/受信アンテナを備えてよい。各ユーザ端末タイプにより利用されるアンテナの数は、例えば、ユーザ端末によりサポートされるサービス(例えば、音声、データまたは両方)、コストの考慮すべき事項、規定面の制約、安全性問題等の多様な要因に依存してよい。
一実施形態では、MIMO WLANシステムは全体的なシステム帯域幅を多くの(NF)直交サブバンドに効果的に分割するためにOFDMを利用する。これらのサブバンドは、トーン、ビン、または周波数チャネルとも呼ばれる。OFDMを用いると、各サブバンドはデータで変調されてよいそれぞれの副搬送波と関連付けられる。OFDMを活用するMIMOシステムの場合、各サブバンドの各空間チャネルは、各サブバンドと関連付けられる複雑な利得がサブバンド帯域幅全体で事実上一定である独立した伝送チャネルと見なされてよい。
図2は、MIMO WLANシステムのために使用されてよい層構造200を描いている。層構造200は(1)第3層及びISO/OSI参照モデルの高い方(上位層)にほぼ相当するアプリケーション及び上位層プロトコル、(2)第2層(リンク層)に相当するプロトコル及びサービス、及び(3)第1層(物理層)に相当するプロトコル及びサービスを含む。
多くのサービス及びアプリケーションは、MIMO WLANシステムによってサポートされてよい。さらに、適切なシステム動作のために必要とされる他のデータは、アクセスポイントにより送信される、あるいはアクセスポイント及びユーザ端末の間で交換される必要がある。多くのトランスポートチャネルは、多様なタイプのデータを搬送するためにMIMO WLANシステムのために定義されてよい。表3は、トランスポートチャネルの例示的な集合を一覧表示し、トランスポートチャネルごとの簡略な説明も提供する。
トランスポートチャネルには多くのフレーム構成が定義されてよい。MIMO WLANシステムのために使用する特定のフレーム構成は、例えば、(1)ダウンリンクとアップリンクに同じ周波数バンドが使用されるのか、あるいは異なる周波数バンドが使用されるのか、及び(2)トランスポートチャネルをともに多重化するために使用される多重化方式などの多様な要因に依存している。
トランスポートチャネルは多様なタイプのデータを送信するために使用され、2つのグループ、つまり共通トランスポートチャネル及び専用トランスポートチャネルに分類されてよい。該共通トランスポートチャネル及び専用トランスポートチャネルは異なる目的で使用されるため、さらに詳しく後述されるように、トランスポートチャネルのこれら2つのグループには異なる処理が使用されてよい。
BCHはビーコンパイロット、MIMOパイロット及びシステムパラメータをユーザ端末に送信するためにアクセスポイントにより使用される。該ビーコンパイロットは、システムタイミングと周波数を獲得するためにユーザ端末によって使用される。MIMOパイロットはアクセスポイントアンテナにより形成されるMIMOチャネル及び専用アンテナを推定するためにユーザ端末により使用される。ビーコンパイロット及びMIMOパイロットはさらに詳しく後述される。システムパラメータはダウンリンク伝送及びアップリンク伝送の多様な属性を指定する。例えば、FCCHセグメント、FCHセグメント、RACHセグメント及びRCHセグメントの持続期間が可変であるため、現在のTDDフレームについてこれらのセグメントのそれぞれの長さを指定するシステムパラメータはBCHで送信される。
一実施形態では、アクセスポイントはフレーム単位でFCH及びRCH用のリソースを割り当てることができる。FCCHは、FCH及びRCH用のリソース割り当て(つまり、チャネル割り当て)を伝達するためにアクセスポイントによって使用される。
IEタイプ0及び4は、それぞれダイバーシティモード及びビームステアリングモードにFCH/RCHリソースを割り当てるために使用される。(例えば音声)固定低速サービスの場合、呼の持続期間のために固定されたままである。可変レートサービスの場合は、レートはFCH及びRCHのために単独で選択されてよい。FCCH IEは、ユーザ端末に割り当てられるFCH及びRCH PDUのロケーションを示す。表8に、例示的なIEタイプ0及び4の情報要素の多様なフィールドを一覧表示する。
IEタイプ1は、空間多重化モードを使用してユーザ端末にFCH/RCHリソースを割り当てるために使用される。これらのユーザ端末のレートは可変であり、FCH及びRCHのために単独で選択されてよい。表12に、例示的なIEタイプ1の情報要素の多様なフィールドを一覧表示している。
IEタイプ2は、空き状態(後述される)で動作しているユーザ端末に制御情報を与えるために使用される。一実施形態では、ユーザ端末が空き状態にあるときには、空間処理のためにアクセスポイント及びユーザ端末によって使用されるステアリングベクトルは、再開される場合、データ伝送が迅速に開始できるように連続して更新される。表13に、例示的なIEタイプ2情報要素の多様なフィールドを一覧表示する。
IEタイプ3は、RACHを介してシステムにアクセスしようと試みるユーザ端末に迅速な肯定応答を与えるために使用される。システムに対するアクセスを獲得するため、あるいはアクセスポイントにショートメッセージを送信するために、ユーザ端末はアップリンク上でRACH PDUを送信してよい。ユーザ端末がRACH PDUを送信してから、それは、RACH Acknowledgement Bitが設定されているかどうかを判断するためにBCHを監視する。このビットは、任意のユーザ端末がシステムにアクセスすることに成功し、肯定応答がFCCH上の少なくとも1つのユーザ端末のために送信されている場合にアクセスポイントによって設定される。このビットが設定されると、ユーザ端末はFCCH上で送信される肯定応答のためにFCCHを処理する。アクセスポイントがそれがリソースを割り当てないでユーザ端末からRACH PDUを正しく復号したことを肯定応答することを所望する場合に、IEタイプ3情報要素が送信される。表14に、例示的なIEタイプ3情報要素の多様なフィールドを一覧表示する。
RACHは、システムへのアクセスを獲得するため、及びショートメッセージをアクセスポイントに送信するためにユーザ端末により使用される。RACHの動作は、後述されるスロットアロハランダムアクセスプロトコルに基づいている。
FCHは、特定のユーザ端末にユーザに固有なデータを、複数のユーザ端末にページ/放送メッセージを送信するためにアクセスポイントによって使用される。FCHは、ユーザ端末にパイロットを送信するためにも使用されてよい。FCHはフレーム単位で割り当てることができる。FCHの様々な使用に対処するために多くのFCH PDUタイプが提供される。表17に、FCH PDUタイプの例示的な集合を一覧表示する。
RCHは、データ及びパイロットをアクセスポイントに送信するためにユーザ端末により使用される。RCHは、TDDフレーム単位で割り当てられてよい。1つ以上のユーザ端末は指定されるTDDフレームでRCH上で送信するように指定されてよい。RCH上での様々な動作モードに対処するために多くのRCH PDUタイプが提供される。表20に、RCH PDUタイプの例示的な集合を一覧表示する。
FCH及びRCH上でのデータ伝送は単独で発生できる。FCH及びRCH用に使用するために選択された伝送モードに応じて、(ビームステアリングモード及びダイバーシティモードのための)1つ以上の空間チャネルがアクティブとなり、各専用トランスポートチャネルごとのデータ伝送のために使用されてよい。各空間チャネルは特定のレートと関連付けられてよい。
明確にするために、特定のPDUタイプ、PDU構造、メッセージフォーマット等が例示的な設計について説明されてきた。さらに少ない、追加の、及び/または異なるタイプ、構造、及びフォーマットも使用のために定義されてよく、これは本発明の範囲内である。
前記説明では、同じOFDMサブバンド構造がトランスポートチャネルのすべてに対して使用されている。異なるトランスポートチャネルに対し異なるOFDMサブバンド構造を使用することにより効率の改善が達成されてよい。例えば、64サブバンド構造はいくつかのトランスポートチャネルのために使用されてよく、256サブバンド構造はなんらかの他のトランスポートチャネルに使用されてよい等である。さらに、ある指定されたトランスポートチャネルに複数のOFDMサブバンド構造が使用されてよい。
前述されたトランスポートチャネルは多様なサービス及び機能のために多様なデータのタイプを送信するために使用される。各トランスポートチャネルは、1つ以上のレート及び1つ以上の伝送モードをサポートするように設計されてよい。
多くの伝送モードがトランスポートチャネルのためにサポートされている。各伝送モードは、後述されるように、送信機及び受信機での特定の空間処理と関連付けられている。表24に、トランスポートチャネルのそれぞれによりサポートされている伝送モード(複数の場合がある)を一覧表示する。
トランスポートチャネルに対して多くの異なるレートがサポートされている。それぞれのレートは特定の情報点率及び特定のスペクトル効率(またはデータレート)を集合的に生じさせる特定の変調方式と関連付けられている。表25に、システムによりサポートされている多様なレートを一覧表示する。
図7は、MIMO WLANシステム内のアクセスポイント110x及び2つのユーザ端末120xと120yの実施形態のブロック図を示している。
図8Aは、ダイバーシティモードのために送信処理を実行できる送信機装置800の実施形態のブロック図を示している。送信機装置800はアクセスポイント及びユーザ端末の送信機部分のために使用されてよい。
h1及びh2は検討中のサブバンドについて該2本の送信アンテナから該受信アンテナへの経路利得であり、この場合経路利得はサブバンド上で一定であり、2記号期間上で静的であると仮定され、
n1及びn2は、それぞれ該2個の受信された記号r1及びr2に関連付けられている雑音である。
h i(k)及びh j(k)はサブバンドkについて2本の送信アンテナiとjからNR本の受信アンテナへの経路利得のベクトルであり、各ベクトルが関連付けられた送信アンテナからNR本の受信アンテナのそれぞれへのチャネル利得を含み、この場合、経路利得はサブバンド上で一定となり、該2つの記号期間上で静的であると見なされ、
n 1(k)及びn 2(k)は、それぞれ2個の受信ベクトルr 1(k)及びr 2(k)と関連付けられた雑音ベクトルである。
kはサブバンドインデックスを示し、
NSTはパイロットサブバンド及びデータサブバンドの数であり、
cn(k)は記号期間nのサブバンドkで送信される記号を示し、
TsはOFDM記号持続期間であり、
Δfは各サブバンドの帯域幅である。
図9Aは、空間多重化モードのための送信処理を実行できる送信機装置900のブロック図を示している。送信機装置900は、アクセスポイント及びユーザ端末の送信機部分の別の実施形態である。空間多重化モードの場合、再び4本の送信アンテナ及び4本の受信アンテナが利用できると仮定すると、データは最高4つの空間チャネル上で送信されてよい。空間チャネルごとに、これの伝送容量に応じて異なるレートが使用されてよい。各レートは、表25に示されるように特定の情報点率及び変調方式に関連付けられている。以下の説明では、NE個の空間チャネルがデータ伝送用に使用するために選択され、この場合NE≦Ns≦min{NT,NR}であると仮定される。
x(k)は、サブバンドkのための該4本の送信アンテナ(つまり、x(k)=[x1(k)x2(k)x3(k)x4(k)]Tから送信される記号のための4つのエントリ付きの「送信」ベクトルであり、
H(k)は、サブバンドkの(NRxNT)チャネル応答マトリクスであり、
n(k)は、サブバンドkの付加白色ガウス雑音(AWGN)のベクトルである。
D(k)は、R(k)の固有値の(NTxNT)の対角マトリクスである。
Σ(k)は、D(k)の対角成分の正の平方根、R(k)の固有値である、H(k)の特異値を含む対角マトリクスであり、
U(k)は、その列がH(k)の左の固有ベクトルであるマトリクスである。
図10Aはビームステアリングモードのために送信処理を実行できる送信機装置1000のブロック図を示している。送信機装置1000はアクセスポイント及びユーザ端末の送信機部分のさらに別の実施形態である。
図11Aは、TXデータプロセッサによる以後の処理の前に各FCH/RCHパケットのためのデータをフレームに入れるために使用されるフレーミング装置808の実施形態を示している。このフレーミング機能はBCH、FCCH、及びRACHで送信されるメッセージについて迂回されてよい。フレーミング装置は、FCH/RCHパケットごとに整数のPHYフレームを生成し、その場合各PHYフレームはここに説明されている実施形態の場合6個のOFDM記号に及ぶ。
一実施形態では、各トランスポートチャネルのデータビットは符号化の前にスクランブルされる。スクランブリングは、すべての1またはすべてのゼロの長い系列が送信されないようにデータをランダム化する。これによりピークにおける変動をOFDM波形の平均電力に削減することができる。該スクランブリングは、1つ以上のトランスポートチャネルについて省略してよく、選択的に有効または無効にしてよい。
一実施形態では、伝送の前にデータを符号化するためにベースコードが使用される。このベースコードは1つの情報点率のためにコードビットを生成する。(表25に一覧表示されるように)システムによりサポートされている他のすべての情報点率は、コードビットを反復するまたはパンクチャするかのどちらかによって取得されてよい。
一実施形態では、送信されるコードビットは、48のデータサブバンド全体でインタリーブされる。ダイバーシティモード及びビームステアリングモードの場合、コードビットの1つのストリームが送信され、すべてのデータサブバンド全体でインタリーブされる。空間多重化モードの場合、コードビットの最高4つのストリームが、最高4つの空間チャネルで送信されてよい。該インタリーブは、コードビットの各ストリームがそのストリームを送信するために使用される空間チャネルのすべてのデータサブバンド全体でインタリーブされるように空間チャネルごとに別個に実行されてよい。表29は、すべての伝送モードのためのインタリーブに使用されてよい例示的なコードビット−サブバンド割り当てを示している。
表31は、システムによりサポートされている多様な変調方式のためのシンボルマッピングを示している。(BPSKを除く)変調方式ごとに、ビットの半分が同相(I)構成部分にマッピングされ、ビットの他の半分が直角(q)構成部分にマッピングされる。
s=(I+jQ)・Knorm
ここではI及びQは該信号配列について表31の値である。
空間多重化モードの場合、PDUは複数の空間チャネル上で送信されてよい。複数の空間チャネル上での伝送のためにデータを処理するために多様な方式が使用されてよい。空間多重化モードのための2つの特定の処理方式が後述される。
次に該ビットインデックスは表29を使用して対応するサブバンドにマッピングされる。
TDDシステムの場合、ダウンリンクとアップリンクが時分割2重化方法で同じ周波数バンドを共用する。この場合、通常、ダウンリンクチャネル応答とアップリンクチャネル応答間には高度な相関関係が存在する。この相関関係はチャネル推定及び空間処理を簡略化するために利用されてよい。TDDシステムの場合、無線リンクの各サブバンドは互恵的であると仮定されてよい。つまり、H(k)がサブバンドkのアンテナアレイAからアンテナアレイBまでのチャネル応答マトリクスを表す場合には、互恵的なチャネルは、アレイBからアレイAへの結合がH(k)という転置、つまりH T(k)により示されることを暗示している。
T ut(k)及びRut(k)はNutxNutの対角マトリクスであり、複素利得のためのエントリは、サブバンドkのためのユーザ端末でのNut本のアンテナについて、それぞれ該送信チェイン及び受信チェインと関連付けられ、
H(k)はダウンリンクのためのNutxNapのチャネル応答マトリクスである。
アクセスポイント及びユーザ端末での空間処理は、送信チェイン/受信チェインの差異を説明するために校正が実行された後に、TDDシステムのために簡略化されてよい。前記に注記したように、校正されたダウンリンクチャネル応答は
Σ(k)はH cup(k)での特異値の(NapxNut)対角マトリクスであり、
V ut(k)はH cup(k)の右側固有ベクトルの(NutxNut)ユニタリーマトリクスである。
F ut(k)は式(15)の中のV(k)の代わりをし、チャネル反転を達成するためのG(k)による信号スケーリングは簡単にするために式(42)で省略され、
x up(k)はサブバンドkのためのアップリンクの送信ベクトルである。
n up(k)はサブバンドkの加法的白色ガウス雑音(AWGN)である。
TDDシステムのための互恵的なチャネル及び校正のため、アクセスポイントとユーザ端末両方における空間処理は簡略化されてよい。表32に、データ伝送及び受信のためのアクセスポイント及びユーザ端末での空間処理を要約する。
特定のチャネル状態の場合、1つのワイドバンド固有モード(通常、最良または主要なワイドバンド固有モード)だけでデータを送信することはより優れている。これは、主要なワイドバンド固有モードで使用可能な送信電力のすべてを使用することにより改善された性能が達成されるように、他のすべてのワイドバンド固有モードのための受信されたSNRが十分に低い(poor)場合に当てはまることがある。
アクセスポイント及びユーザ端末がタイミング及び周波数の獲得、チャネル推定、及び適切なシステム運用に必要とされる他の機能を実行できるようにするためにMIMO WLANシステムにはパイロット構造が提供されている。表33に、4つのタイプのパイロット及び例示的なパイロット構造のそれらの短い説明を一覧表示する。パイロット構造には、さらに少ない、異なった、及び/または追加のパイロットタイプも使用されてよい。
ダウンリンクビーコンパイロットは、(図5Aに図示されるように)BCHの第1の部分に含まれ、各TDDフレームで送信される。ビーコンパイロットは、アクセスポイントにおける4本のアンテナのそれぞれから送信される(「B」として示される)特定のOFDM記号を含む。同じB OFDM記号は、ビーコンパイロットのための2記号持続期間で2度送信される。
ダウンリンクMIMOパイロットは、(図5Aに示されるような)BCHの第2の部分に含まれ、各TDDフレームで送信される。MIMOパイロットはアクセスポイントでの4本のアンテナのそれぞれから送信される(「P」として示される)特定のOFDM記号を含む。同じP OFDM記号はMIMOパイロットのための8記号持続期間で8度送信される。しかしながら、その各アンテナに割り当てられる8個のP OFDM記号は、そのアンテナに割り当てられている別の4チップウォルシュ系列で「カバーされている」。カバリングは、送信される指定されたパイロットまたはデータ記号(あるいは同じ値の付いたL個のパイロット記号/データ記号の集合)が、次に送信されるL個のカバーされた記号を取得するためにLチップ直交系列のL個すべてのチップにより乗算されるプロセスである。デカバリング(decovering)は、受信された記号が、次に送信されたパイロット記号/データ記号の推定値を取得するために蓄積されるL個のデカバリングされた記号を取得するために該同じLチップ直交系列のL個のチップにより乗算される相補的なプロセスである。カバリングはNT本の送信アンテナからのNTのパイロット伝送の間で直交性を達成し、ユーザ端末が個々の送信アンテナを区別できるようにする。カバリングはウォルシュ系列または他の直交系列で達成されてよい。
ステアリング基準は、各アクティブユーザ端末により(図5Cに図示されるような)RACH PDUあるいは(図5E及び図5Gに図示されるような)RCH PDUのプリアンブル部分で送信されてよい。ステアリング基準は、アクティブユーザ端末に対し、アクセスポイントにより(図5E及び図5Fに図示されるような)FCH PDUのプリアンブル部分で送信されてもよい。
ステアリング基準は、(アップリンクのための)ユーザ端末または(ダウンリンクのための)アクセスポイントにおける送信アンテナのすべてから送信される特定のOFDM記号(例えば、MIMOパイロットに使用されるのと同じP OFDM記号)を備える。しかしながら、記号期間ごとのP OFDM記号は、1つの固有モードのためのステアリングベクトルを用いて空間的に処理される(つまり、ビームフォーミングされる)。
p(k)はサブバンドkのパイロット記号であり、
K′={−32,.....,31}は、64すべてのサブバンドのためのインデックスの集合である。
ビームステアリングモードの場合、送信側での空間処理は主要なワイドバンド固有モードのための正規化された固有ベクトルの集合を使用して実行される。正規化された固有ベクトルを用いる全体的な伝達関数は正規化されていない固有ベクトルを用いる全体的な伝達関数とは異なる(つまり
ここに説明されるOFDMサブバンド構造は、−21、−7、7、及び21というインデックスが付いた4つのパイロットサブバンドを含んでいる。一実施形態では、キャリヤパイロットはプリアンブルの一部ではないすべてのOFDM記号の中の4つのパイロットサブバンドで送信される。該キャリヤパイロットは送信機と受信機の両方で発振器内のドリフトのために位相変化を追尾するために受信機により使用されてよい。これにより改善されたデータ復調性能が提供されてよい。
図12Aは、ユーザ端末の動作のための状態図1200の特定の実施形態を示している。この状態図は4つの状態、Init状態1210、Dormant(休眠)状態1220、Access(アクセス)状態130、及びConnected(接続)状態1240を含んでいる。状態1210、1220、1230及び1240のそれぞれは多くのサブステート(簡単にするために図12Aでは図示せず)に関連付けられてよい。
一実施形態では、ユーザ端末がMIMO WLANシステムにアクセスできるようにするためにランダムアクセス方式が利用される。一実施形態では、ランダムアクセス方式は、それによりユーザ端末がシステムへのアクセスを獲得しようとするためにランダムに選択されたRACHスロットで送信するスロットアロハ方式に基づいている。ユーザ端末は、アクセスが獲得されるまで、あるいは最大数のアクセス試行に達するまでRACHで複数の伝送を送信してよい。各RACH伝送のための多様なパラメータは後述されるように成功の尤度を高めるために変更されてよい。
アクセスポイントはFCH及びRCHでのダウンリンク伝送及びアップリンク伝送を予定し、さらにすべてのアクティブなユーザ端末のためのレートを制御する。さらに、アクセスポイントはアップリンクで特定のアクティブなユーザ端末の送信電力を調整する。多様な制御ループは、アクティブユーザ端末ごとにレート、送信電力、及びタイミングを調整するために維持されてよい。
アクセスポイントは、FCH及びRCHで固定レートサービスと可変レートサービスの両方をサポートできる。固定レートサービスは、音声、ビデオ等に使用されてよい。可変レートサービスはパケットデータ(例えば、ウェブブラウジング)のために使用されてよい。
レート制御は、変化するチャネル状態にFCH/RCHのレートを適応させるためにFCH及びRCHで動作する可変レートサービスのために使用されてよい。FCH及びRCHのために使用するためのレートは個別に制御されてよい。さらに、空間多重化モードでは、各専用トランスポートチャネルのワイドバンド固有モードごとのレートが単独で制御されてよい。レート制御は、各アクティブユーザ端末により提供されるフィードバックに基づいてアクセスポイントによって実行される。アクセスポイント内のスケジューラはデータ伝送を予定し、アクティブユーザ端末のためのレート割り当てを決定する。
各アクティブユーザ端末は、各TTDフレーム内でBCH上で送信されるMIMOパイロットに基づいてダウンリンクチャネルを推定できる。アクセスポイントは、特定のユーザ端末に送信されるFCH PDU内でステアリング基準を送信してもよい。BCHでMIMOパイロットを、及び/またはFCHでステアリング基準を使用すると、ユーザ端末は受信されたSNRを推定し、FCHでサポートできる最大レートを決定できる。ユーザ端末が空間多重化モードで動作している場合には、最大レートはワイドバンド固有モードごとに決定されてよい。各ユーザ端末は(空間多重化モードのための)各ワイドバンド固有モードによりサポートされる最大レート、(ビームステアリングモードのための)主要なワイドバンド固有モードによりサポートされる最大レート、またはRCH PDUのFCH Rate Indicatorフィールド内の(ダイバーシティモードのための)MIMOチャネルによってサポートされている最大レートをアクセスポイントに戻すことができる。これらのレートは、前述された注水を実行するために次に使用されてよい、受信されたSNRにマッピングされてよい。代わりに、ユーザ端末は、アクセスポイントがダウンリンクによりサポートされる最大レートを決定できるようにするために(受信されたSNRなどの)十分な情報を送り返してよい。
各ユーザ端末は、システムアクセスの間にRACHで、FCH/RCHリソースに割り当てられるとRCHでステアリング基準を送信する。アクセスポイントはRCH上でのステアリング基準に基づいてワイドバンド固有モードのそれぞれに受信されたSNRを推定し、各ワイドバンド固有モードによりサポートされる最大レートを決定できる。初期に、アクセスポイントは各ワイドバンド固有モードによりサポートされている最大レートで、または最大レート近くで確実な動作を可能にするためにチャネルの良好な推定値を有さなくてよい。確実性を改善するために、FCH/RCHで使用される初期レートは最大サポートレートよりはるかに低くてよい。アクセスポイントは、チャネルの改善された推定値を取得するために多くのTDDフレーム上でステアリング基準を統合できる。チャネルの推定値が改善するにつれて、レートは増加されてよい。
固定レートサービスの場合(レート制御の代わりに)RCHでアップリンク伝送のために電力制御が使用されてよい。固定レートサービスの場合、レートは呼セットアップ時に交渉され、接続の持続期間の間固定されたままである。いくつかの固定レートサービスが制限された移動度要件と関連付けられてよい。一実施形態では、電力制御は、アップリンクがユーザ端末の間の干渉に対して保護するために実現されるが、ダウンリンクのためには使用されない。
タイミング制御は、ダウンリンク及びアップリンクが時分割2重化方法で同じ周波数バンドを共用するTDDに基づいたフレーム構成で有利に使用されてよい。ユーザ端末はシステム全体に配置されてよく、したがってアクセスポイントに対する異なる伝播遅延と関連付けられてよい。アップリンクでの効率を最大限にするために、各ユーザ端末からのRCH及びRACHでのアップリンク伝送のタイミングはこれの伝搬遅延を説明するために調整できる。したがって、これは、様々なユーザ端末からのアップリンク伝送がアクセスポイントでの特定の時間ウィンドウ内に到着し、アップリンクで互いに、あるいはダウンリンク伝送と干渉しないことを保証する。
Claims (216)
- 無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおいてデータを送信する方法であって、
現在のスケジューリング間隔でデータ伝送のために複数のユーザ端末のうちで少なくとも1つのユーザ端末を選択し、前記少なくとも1つのユーザ端末は複数のアンテナを備えたユーザ端末を含むことと、
少なくとも1つのレートのそれぞれが前記システムによりサポートされている複数のレートの内から選択され、前記複数のレートのそれぞれはある特定の情報点率及び特定の変調方式と関連付けられる前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに前記少なくとも1つのレートを選択することと、
前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送モードを選択し、ユーザ端末ごとの前記伝送モードはシステムによりサポートされている複数の伝送モードの中から選択されることと、
前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送モードを選択し、各ユーザ端末のための前記伝送モードは前記システムによりサポートされる複数の伝送モードの中で選択され、
ユーザ端末ごとに選択される前記少なくとも1つのレート及び前記伝送モードを用いて前記現在のスケジューリング間隔でデータ伝送のための前記少なくとも1つのユーザ端末を予定することと、
を備える、方法。 - 前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送持続期間を選択し、前記少なくとも1つのユーザ端末は、各ユーザ端末に選択される前記伝送持続期間のための前記現在のスケジューリング間隔でデータ伝送のために予定されることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれは、前記現在のスケジューリング間隔でのダウンリンク、アップリンク、あるいは前記ダウンリンクとアップリンクの両方でのデータ伝送のために予定される、請求項1に記載の方法。
- 前記ダウンリンクとアップリンクの両方でのデータ伝送のために予定される各ユーザ端末のために、前記ユーザ端末のための前記少なくとも1つのレート及び前記伝送モードは前記ダウンリンク及びアップリンクに単独に選択される、請求項3に記載の方法。
- ダウンリンクとアップリンクの両方でのデータ伝送のために予定される各ユーザ端末のために、前記ユーザ端末のための前記伝送持続期間は前記ダウンリンク及びアップリンクに単独で選択される、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の伝送モードはダイバーシティモード及び空間多重化モードを含み、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いたデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードは複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする、請求項1に記載の方法。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の空間チャネルのうちで最高のレートと関連付けられた単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードをさらに含む、請求項6に記載の方法。
- 前記複数の伝送モードは単一の送信アンテナから複数の受信アンテナへのデータ伝送をサポートする単一入力多出力(SIMO)モードをさらに含む、請求項6に記載の方法。
- 各ユーザ端末に選択される前記伝送モードは前記ユーザ端末で使用可能なアンテナ数に依存している、請求項1に記載の方法。
- 前記MIMO通信システムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのユーザ端末のために、整数のOFDM記号で伝送持続期間を選択し、前記少なくとも1つのユーザ端末がユーザ端末ごとに選択される前記伝送持続期間のために前記現在のスケジューリング間隔でデータ伝送のために予定されることをさらに備える、請求項10に記載の方法。
- 現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送のために複数のユーザ端末のうちから少なくとも1つのユーザ端末を選択し、前記少なくとも1つのユーザ端末は複数のアンテナを備えるユーザ端末を含むように、
前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに少なくとも1つのレートを選択し、前記少なくとも1つのレートは前記システムによりサポートされる複数のレートのうちから選択され、前記複数のレートのそれぞれは特定の情報点率及び特定の変調方式と関連付けられるように、
前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送モードを選択し、ユーザ端末ごとの前記伝送モードは前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから選択されるように、
機能的に作用するコントローラと、
ユーザ端末ごとに選択された前記少なくとも1つのレート及び前記伝送モードを用いて前記現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送のために前記少なくとも1つのユーザ端末を予定するように作動しているスケジューラと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送持続期間を選択するようにさらに機能的に作用し、前記少なくとも1つのユーザ端末がユーザ端末ごとの前記伝送持続期間のための前記現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送のために予定される、請求項12に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードはダイバーシティモード及び空間多重化モードを含み、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いたデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードが複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする、請求項12に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の空間チャネルのうちの最高のレートと関連付けられる単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードをさらに含む、請求項14に記載の装置。
- 前記MIMO通信システムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項12に記載の装置。
- 現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送のために複数のユーザ端末のうちから少なくとも1つのユーザ端末を選択するための手段であって、前記少なくとも1つのユーザ端末は複数のアンテナ付きのユーザ端末を含む手段と、
前記少なくとも1つのユーザ端末のために少なくとも1つのレートを選択するための手段であって、前記少なくとも1つのレートのそれぞれは前記システムによりサポートされる複数のレートのうちから選択され、前記複数のレートのそれぞれは特定の情報点率及び特定の変調方式と関連付けられる手段と、
前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送モードを選択するための手段であって、ユーザ端末ごとの前記伝送モードは前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから選択される手段と、
ユーザ端末ごとに選択される前記少なくとも1つのレート及び前記伝送モードを用いて前記現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送のために前記少なくとも1つのユーザ端末を予定するための手段と、
を備える、無線多元多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記少なくとも1つのユーザ端末のそれぞれに伝送持続期間を選択するための手段であって、前記少なくとも1つのユーザ端末は各ユーザ端末に選択される前記伝送持続期間のための前記現在のスケジューリング間隔でのデータ伝送に予定される手段をさらに備える、請求項17に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードはダイバーシティモード及び空間多重化モードを含み、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードは複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする、請求項17に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の空間チャネルのうちの最高のレートと関連付けられた単一の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードを含む、請求項19に記載の装置。
- 前記MIMO通信システムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項17に記載の装置。
- 複数のユーザ端末のうちから単一の受信アンテナを備えた第1のユーザ端末を選択することと、
第1の伝送モードに基づいて、第1の時間間隔で前記第1のユーザ端末の前記単一の受信アンテナに複数の送信アンテナからデータを送信することと、
前記複数のユーザ端末のうちから複数の受信アンテナを備えた第2のユーザ端末を選択することと、
第2の伝送モードに基づいて、第2の時間間隔で前記第2のユーザ端末の前記複数の受信アンテナへ前記複数の送信アンテナからデータを送信し、前記第1の伝送モード及び前記第2の伝送モードは前記システムによりサポートされる複数の伝送モードの中から選択されることと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムでデータを送信する方法。 - 前記複数のユーザ端末のうちから、複数の受信アンテナを備えた第3のユーザ端末を選択することと、
第3の伝送モードに基づいて、第3の時間間隔で前記第3のユーザ端末の前記複数の受信アンテナに前記複数の送信アンテナからデータを送信し、前記第3の伝送モードは前記複数の伝送モードのうちから選択されることと、
をさらに備える、請求項22に記載の方法。 - 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネルでのデータ伝送をサポートする空間多重化モードを含む、請求項22に記載の方法。
- 前記複数の空間チャネルのそれぞれはそれぞれのレートで関連付けられる、請求項24に記載の方法。
- 前記空間多重化モードでのデータ伝送のために使用される空間チャネルの数が選択可能である、請求項24に記載の方法。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネルのうちで最高のレートに関連付けられた単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードを含む、請求項22に記載の方法。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを含む、請求項22に記載の方法。
- 前記ダイバーシティモードは、2つの記号期間内の1組のアンテナからの変調記号の各組の伝送をサポートする空間−時間送信ダイバーシティ(STTD)を実現する、請求項28に記載の方法。
- 前記ダイバーシティモードは2つのサブバンド内の1組のアンテナからの変調記号の各組の伝送をサポートする空間−周波数送信ダイバーシティ(SFTD)を実現する、請求項28に記載の方法。
- 単一の受信アンテナを備えた第1のユーザ端末、及び複数のユーザ端末のうちから複数の受信アンテナを備えた第2のユーザ端末を選択するように機能的に作用するコントローラと、
第1の時間間隔で前記第1のユーザ端末の前記単一の受信アンテナに複数の送信アンテナからの伝送のために第1の伝送モードに基づいてデータを処理するように、及び、
第2の時間間隔で前記第2のユーザ端末の前記複数の受信アンテナに前記複数の送信アンテナからの伝送のために第2の伝送モードに基づいてデータを処理し、前記第1の伝送モード及び前記第2の伝送モードはシステムによってサポートされる複数の伝送モードのうちから選択されるように、
機能的に作用する送信空間プロセッサと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記複数のユーザ端末のうちから複数の受信アンテナを備えた第3のユーザ端末を選択するようにさらに機能的に作用し、前記送信空間プロセッサは第3の時間間隔で第3のユーザ端末の前記複数の受信アンテナに前記複数の送信アンテナからの伝送のために第3の伝送モードに基づいてデータを処理するようにさらに機能的に作用し、前記第3の伝送モードは前記複数の伝送モードのうちから選択される、請求項31に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする空間多重化モードを含む、請求項31に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネルのうちで最高のレートと関連付けられる単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードを含む、請求項31に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは前記複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを含む、請求項31に記載の装置。
- 複数のユーザ端末の中から、単一の受信アンテナを備えた第1のユーザ端末を選択するための手段と、
第1の伝送モードに基づいて、第1の時間間隔で前記第1のユーザ端末の前記単一の受信アンテナに複数の送信アンテナからデータを送信するための手段と、
前記複数のユーザ端末のうちから、複数の受信アンテナを備えた第2のユーザ端末を選択するための手段と、
第2の伝送モードに基づいて、第2の時間間隔で前記第2のユーザ端末の前記複数の受信アンテナに前記複数の送信アンテナからデータを送信するための手段であって、前記第1の伝送モード及び前記第2の伝送モードはシステムによりサポートされている複数の伝送モードのうちから選択される手段と、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記複数のユーザ端末のうちから、複数の受信アンテナを備えた第3のユーザ端末を選択するための手段と、
第3の伝送モードに基づいて、第3の時間間隔で前記第3のユーザ端末の前記複数の受信アンテナに前記複数の送信アンテナからデータを送信するための手段であって、前記第3の伝送モードは前記複数の伝送モードから選択される手段と、
をさらに備える、請求項36に記載の装置。 - 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする空間多重化モードを含む、請求項36に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナ及び前記複数の受信アンテナにより形成される複数の空間チャネルのうちで最高のレートと関連付けられる単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートするビームステアリングモードを含む、請求項36に記載の装置。
- 前記複数の伝送モードは、前記複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを含む、請求項36に記載の装置。
- 現在のスケジューリング間隔でダウンリンクでのデータ伝送のために少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合を選択することと、
前記現在のスケジューリング間隔でアップリンクでのデータ伝送のために少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合を選択することと、
前記現在のスケジューリング間隔の第1の時間セグメントで少なくとも1つのユーザ端末の前記第1の集合に前記ダウンリンクでデータを送信することと、
前記現在のスケジューリング間隔の第2の時間セグメント内の少なくとも1つのユーザ端末の前記第2の集合から前記アップリンクでデータ伝送を受信し、前記第1の時間セグメント及び前記第2の時間セグメントが前記現在のスケジューリング間隔で時分割2重化されることと、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システム内でデータを交換する方法。 - 前記第1の集合のユーザ端末ごとに、前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択し、データが前記ユーザ端末に選択された前記伝送モードに基づいて、前記第1の集合の中の各ユーザ端末に送信されることをさらに備える、請求項41に記載の方法。
- 前記ユーザ端末によりアップリンクで送信されるパイロットに基づいて前記第1の集合の中の各ユーザ端末のためのチャネル推定値を取得し、データが前記ユーザ端末のために取得された前記チャネル推定値に基づいて前記第1の集合内の各ユーザ端末に送信されることをさらに備える、請求項41に記載の方法。
- 前記第2の集合内のユーザ端末ごとに、前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択し、前記第2の集合の中の各ユーザ端末からの前記データ伝送は前記ユーザ端末に選択される前記伝送モードに基づいていることをさらに備える、請求項41に記載の方法。
- 前記第2の集合の中の各ユーザ端末のタイミングを決定することと、
前記ユーザ端末の前記決定されたタイミングに基づいて前記第2の集合内のユーザ端末ごとに前記アップリンクでの前記データ伝送のタイミングを調整することと、
をさらに備える、請求項41に記載の方法。 - 前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに受信電力を決定することと、
前記ユーザ端末のための前記受信電力に基づいて前記第2の集合の中の各ユーザ端末のための前記アップリンクでの前記データ伝送の送信電力を調整することと、
をさらに備える、請求項41に記載の方法。 - 現在のスケジューリング間隔でダウンリンク上でのデータ伝送のために少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合、及び前記現在のスケジューリング間隔でアップリンク上でのデータ伝送のための少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合を選択するように機能的に作用するコントローラと、
前記現在のスケジューリング間隔の第1の時間セグメントで少なくとも1つのユーザ端末の前記第1の集合に前記ダウンリンク上での伝送のためにデータを処理するように機能的に作用する送信空間プロセッサと、
前記現在のスケジューリング間隔の第2の時間セグメントで少なくとも1つのユーザ端末の前記第2の集合から前記アップリンクでのデータ伝送を受信するように機能的に作用し、前記第1の時間セグメント及び前記第2の時間セグメントは前記現在のスケジューリング間隔で時分割2重化される受信空間プロセッサと、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記第1の集合の中のユーザ端末ごとに、前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択するようにさらに機能的に作用し、データが前記ユーザ端末のために選択される前記伝送モードに基づいて前記第1の集合の中の各ユーザ端末に送信される、請求項47に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記ユーザ端末により前記アップリンクで送信されるパイロットに基づいて前記第1の集合の中のユーザ端末ごとにチャネル推定値を取得するようにさらに機能的に作用し、データが前記ユーザ端末のために取得される前記チャネル推定値に基づいて前記第1の集合の中の各ユーザ端末に送信される、請求項47に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに、前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択するようにさらに機能的に作用し、前記第2の集合の中の各ユーザ端末からの前記データ伝送は前記ユーザ端末に選択される前記伝送モードに基づいている、請求項47に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記第2の集合の中の各ユーザ端末のタイミングを決定し、前記ユーザ端末の前記決定されたタイミングに基づいて前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに前記アップリンク上での前記データ伝送のタイミングを調整するようにさらに機能的に作用する、請求項47に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに受信電力を決定し、前記ユーザ端末のための前記受信電力に基づいて前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに前記アップリンク上での前記データ伝送の送信電力を調整するようにさらに機能的に作用する、請求項47に記載の装置。
- 現在のスケジューリング間隔でダウンリンク上でのデータ伝送のために少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合を選択するための手段と、
前記現在のスケジューリング間隔でのアップリンク上でのデータ伝送のために少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合を選択するための手段と、
前記現在のスケジューリング間隔の第1の時間セグメントで少なくとも1つのユーザ端末の前記第1の集合に前記ダウンリンクでデータを送信するための手段と、
前記現在のスケジューリング間隔の第2の時間セグメントで少なくとも1つのユーザ端末の前記第2の集合から前記アップリンクでのデータ伝送を受信するための手段であって、前記第1の時間セグメント及び前記第2の時間セグメントは前記現在のスケジューリング間隔で時分割2重化される手段と、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記第1の集合の中のユーザ端末ごとに前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択するための手段であって、データが前記ユーザ端末に選択される前記伝送モードに基づいて前記第1の集合の中の各ユーザ端末に送信される手段をさらに備える、請求項53に記載の装置。
- 前記ユーザ端末による前記アップリンクで送信されるパイロットに基づいて前記第1の集合の中のユーザ端末ごとにチャネル推定値を取得するための手段であって、データが前記ユーザ端末のために取得された前記チャネル推定値に基づいて前記第1の集合の中の各ユーザ端末に送信される手段をさらに備える、請求項53に記載の装置。
- 前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに前記システムによりサポートされる複数の伝送モードのうちから伝送モードを選択するための手段であって、前記第2の集合の中の各ユーザ端末からの前記データ伝送は前記ユーザ端末に選択される前記伝送モードに基づいている手段をさらに備える、請求項53に記載の装置。
- 前記第2の集合の中の各ユーザ端末のタイミングを決定するための手段と、
前記ユーザ端末の前記決定されたタイミングに基づいて前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに前記アップリンクでの前記データ伝送のタイミングを調整するための手段と、
をさらに備える、請求項53に記載の装置。 - 前記第2の集合の中のユーザ端末ごとに受信電力を決定するための手段と、
前記ユーザ端末のための前記受信電力に基づいて前記第2の集合の中の各ユーザ端末のための前記アップリンク上での前記データ伝送の送信電力を調整するための手段と、
をさらに備える、請求項53に記載の装置。 - ユーザ端末からアップリンクでパイロットを受信することと、
前記受信されたパイロットに基づいて前記ユーザ端末のためのダウンリンクのために少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出すことと、
前記ユーザ端末に前記ダウンリンク上で送信される第1のデータ伝送で、前記少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて空間処理を実行することと、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多入力多出力(MIMO)通信システム内でデータを交換する方法。 - 単一のステアリングベクトルが前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクのために引き出され、ビームステアリングのための空間処理が前記ダウンリンクの単一の空間チャネルを介して前記第1のデータ伝送を送信するために前記単一のステアリングベクトルを用いる前記第1のデータ伝送で実行される、請求項59に記載の方法。
- 複数のステアリングベクトルが前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクのために引き出され、空間多重化のための空間処理が前記ダウンリンクの複数の空間チャネルを介した前記第1のデータ伝送を送信するために前記複数のステアリングベクトルを用いて前記データ伝送で最初に実行される、請求項59に記載の方法。
- 前記受信されたパイロットに基づいて前記ユーザ端末のために前記アップリンクのための整合フィルタを引き出すことと、
前記整合フィルタを用いて前記ユーザ端末から前記アップリンク上で受信される第2のデータ伝送の整合フィルタリングを実行することと、
をさらに備える、請求項59に記載の方法。 - 前記整合フィルタは前記アップリンクの少なくとも1つの固有モードのための少なくとも1つの固有ベクトルを備え、前記アップリンクのための前記少なくとも1つの固有ベクトルは前記ダウンリンクのための前記少なくとも1つのステアリングベクトルに等しい、請求項62に記載の方法。
- ユーザ端末からアップリンクでパイロットを受信するように機能的に作用する受信空間プロセッサと、
前記受信パイロットに基づいて前記ユーザ端末のためのダウンリンクのために少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出すように機能的に作用するコントローラと、
前記ユーザ端末に前記ダウンリンク上で送信される第1のデータ伝送上で前記少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて空間処理を実行するように機能的に作用する送信空間プロセッサと、
を備える、無線時分割2重化多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記ユーザ端末のためのダウンリンクのために単一のステアリングベクトルを引き出すように機能的に作用し、前記送信空間プロセッサは前記ダウンリンクの単一空間チャネルを介して前記第1のデータ伝送を送信するために前記単一ステアリングベクトルを用いる前記第1のデータ伝送でビームステアリングのための空間処理を実行するように作動する、請求項64に記載の装置。
- 前記コントローラは前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクのために複数のステアリングベクトルを引き出すように機能的に作用し、前記送信空間アプロセッサは前記ダウンリンクの複数の空間チャネルを介して前記第1のデータ伝送を送信するために前記複数のステアリングベクトルを用いて前記データ伝送で最初に空間多重化のための空間処理を実行するように機能的に作用する、請求項64に記載の装置。
- 前記コントローラは前記受信されたパイロットに基づいて前記ユーザ端末のための前記アップリンクのために整合フィルタを引き出すようにさらに機能的に作用し、前記受信空間プロセッサは前記整合フィルタを用いて前記ユーザ端末からの前記アップリンクで受信される第2のデータ伝送の整合フィルタリングを実行するようにさらに機能的に作用する、請求項64に記載の装置。
- 前記整合フィルタは、前記アップリンクの少なくとも1つの固有モードのための少なくとも1つの固有ベクトルを備え、前記アップリンクのための前記少なくとも1つの固有ベクトルは前記ダウンリンクのための前記少なくとも1つのステアリングベクトルに等しい、請求項67に記載の装置。
- ユーザ端末からアップリンクでパイロットを受信するための手段と、
前記受信されたパイロットに基づいて前記ユーザ端末のためにダウンリンクのための少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出すための手段と、
前記ユーザ端末へ前記ダウンリンクで送信される第1のデータ伝送で、前記少なくとも1つのステアリングベクトルを用いて空間処理を実行するための手段と、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 単一ステアリングベクトルが前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクのために引き出され、ビームステアリングのための空間処理が前記ダウンリンクの単一空間チャネルを介して前記第1のデータ伝送を送信するために前記単一ステアリングベクトルを用いて前記第1のデータ伝送上で実行される、請求項69に記載の装置。
- 前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクのために複数のステアリングベクトルが引き出され、空間多重化のための空間処理が前記ダウンリンクの複数の空間チャネルを介して前記第1のデータ伝送を送信するために前記複数のステアリングベクトルを用いて前記データ伝送で最初に実行される、請求項69に記載の装置。
- 前記受信されたパイロットに基づいて前記ユーザ端末のために前記アップリンクのための整合フィルタを引き出すための手段と、
前記整合フィルタを用いて前記ユーザ端末から前記アップリンクで受信された第2のデータ伝送の整合フィルタリングを実行するための手段と、
をさらに備える、請求項69に記載の装置。 - 前記整合フィルタは、前記アップリンクの少なくとも1つの固有モードのための少なくとも1つの固有ベクトルを備え、前記アップリンクのための前記少なくとも1つの固有ベクトルは前記ダウンリンクのための前記少なくとも1つのステアリングベクトルに等しい、請求項72に記載の装置。
- 複数のアンテナから、及び第1の通信リンクでMIMOパイロットを送信し、前記MIMOパイロットが前記複数のアンテナから送信される複数のパイロット伝送を備え、各アンテナからの前記パイロット伝送は前記MIMOパイロットを受信する通信エンティティにより識別可能であることと、
前記通信エンティティから第2の通信リンクの少なくとも1つの固有モードを介してステアリングパイロットを受信し、前記ステアリングパイロットは前記MIMOパイロットに基づいていることと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおいてパイロットを送信、受信する方法。 - 前記第1の通信リンクはアップリンクであり、前記第2の通信リンクはダウンリンクであり、前記通信エンティティはユーザ端末である、請求項72に記載の方法。
- 前記第1の通信リンクはダウンリンクであり、前記第2の通信リンクはアップリンクであり、前記通信エンティティはアクセスポイントである、請求項74に記載の方法。
- 各アンテナからの前記パイロット伝送は別の直交コードと関連付けられている、請求項74に記載の方法。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの単一固有モードを介して受信され、前記通信エンティティでの複数のアンテナから完全送信電力で送信される、請求項74に記載の方法。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの複数の固有モードを介して受信される、請求項74に記載の方法。
- 前記ステアリングパイロットは前記システムにより構成可能な時間持続期間の間前記通信エンティティにより送信される、請求項74に記載の方法。
- 複数のアンテナからの、及び第1の通信リンク上での伝送のためにMIMOパイロットを生成するように機能的に作用する送信空間プロセッサであって、前記MIMOパイロットは前記複数のアンテナから送信される複数のパイロット伝送を備え、各アンテナからの前記パイロット伝送は前記MIMOパイロットを受信する通信エンティティにより識別可能である送信空間プロセッサと、
前記通信エンティティから第2の通信リンクの少なくとも1つの固有モードを介して受信されるステアリングパイロットを処理するように機能的に作用する受信空間プロセッサであって、前記ステアリングパイロットは前記MIMOパイロットに基づいて生成される受信空間プロセッサと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 各アンテナからの前記パイロット伝送は別の直交コードと関連付けられる、請求項81に記載の装置。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの単一の固有モードを介して受信され、前記通信エンティティでの複数のアンテナから完全送信電力で送信される、請求項81に記載の装置。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの複数の固有モードを介して受信される、請求項81に記載の装置。
- 複数のアンテナから、及び第1の通信リンクでMIMOパイロットを送信するための手段であって、前記MIMOパイロットは前記複数のアンテナから送信される複数のパイロット伝送を備え、各アンテナからの前記パイロット伝送は前記MIMOパイロットを受信する通信エンティティにより識別可能である手段と、及び
前記通信エンティティから第2の通信リンクの少なくとも1つの固有モードを介してステアリングパイロットを受信するための手段であって、前記ステアリングパイロットは前記MIMOパイロットに基づいて生成される手段と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 各アンテナからの前記パイロット伝送は別の直交コードと関連付けられている、請求項85に記載の装置。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの単一固有モードを介して受信され、前記通信エンティティでの複数のアンテナから完全送信電力で送信される請求項85に記載の装置。
- 前記ステアリングパイロットは前記第2の通信リンクの複数の固有モードを介して受信される請求項85に記載の装置。
- ユーザ端末からアップリンクの少なくと1つの固有モードを介してステアリングパイロットを受信することと、
前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のための前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定することと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおいてチャネル推定を実行する方法。 - 前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて整合フィルタを引き出し、前記整合フィルタは前記ユーザ端末から前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードを介して受信されるデータ伝送の整合フィルタリングに使用されることをさらに備える、請求項89に記載の方法。
- 前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のためのダウンリンクの少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定することをさらに備える、請求項89に記載の方法。
- 前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出し、前記少なくとも1つのステアリングベクトルは前記ユーザ端末への前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードでデータ伝送のために使用されることをさらに備える、請求項91に記載の方法。
- 前記ステアリングパイロットは前記アップリンクの複数の固有モードを介して受信され、前記ユーザ端末のための前記ダウンリンクの複数の固有モードの前記チャネル応答は前記受信されたステアリングパイロットに基づいて推定され、複数のステアリングベクトルが前記ダウンリンクの前記複数の固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて引き出される、請求項92に記載の方法。
- 前記複数のステアリングベクトルは互いに直交になるように引き出される、請求項93に記載の方法。
- ユーザ端末からアップリンクの少なくとも1つの固有モードを介してステアリングパイロットを受信するように機能的に作用する受信空間プロセッサと、
前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のための前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定するように機能的に作用するコントローラと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて整合フィルタを引き出すようにさらに機能的に作用し、前記整合フィルタは前記ユーザ端末から前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードを介して受信されるデータ伝送の整合フィルタリングのために使用される、請求項95に記載の装置。
- 前記コントローラは前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のためのダウンリンクの少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定するようにさらに機能的に作用する、請求項95に記載の装置。
- 前記コントローラは前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出すようにさらに機能的に作用し、前記少なくとも1つのステアリングベクトルは前記ユーザ端末への前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードでのデータ伝送のために使用される、請求項97に記載の装置。
- ユーザ端末からアップリンクの少なくとも1つの固有モードを介してステアリングパイロットを受信するための手段と、
前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のための前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定するための手段と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システム内の装置。 - 前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて整合フィルタを引き出すための手段であって、前記整合フィルタは前記ユーザ端末から前記アップリンクの前記少なくとも1つの固有モードを介して受信されるデータ伝送の整合フィルタリングのために使用される手段をさらに備える、請求項99に記載の装置。
- 前記受信されたステアリングパイロットに基づいて前記ユーザ端末のためのダウンリンクの少なくとも1つの固有モードのチャネル応答を推定するための手段をさらに備える、請求項99に記載の装置。
- 前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードの前記推定されたチャネル応答に基づいて少なくとも1つのステアリングベクトルを引き出すための手段であって、前記少なくとも1つのステアリングベクトルは前記ユーザ端末への前記ダウンリンクの前記少なくとも1つの固有モードでのデータ伝送のために使用される手段をさらに備える、請求項101に記載の装置。
- ダウンリンク上でシステムパラメータ及び前記ダウンリンクのチャネル推定のために使用されるパイロットを送信するための放送チャネルと、
前記ダウンリンク及びアップリンクでデータ伝送のためのスケジュールを前記ダウンリンクで送信するための順方向制御チャネルと、
前記ダウンリンクでトラヒックデータを送信するための順方向チャネルと、
システムにアクセスするためのユーザ要求を前記アップリンクで送信するためのランダムアクセスチャネルと、
前記アップリンクでトラヒックデータを送信するための逆方向チャネルと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムのためのチャネル構造。 - 前記放送チャネル、前記順方向制御チャネル、前記順方向チャネル、前記ランダムアクセスチャネル、及び前記逆方向チャネルは所定の時間持続期間を有するフレームの中で時分割多重化される、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記放送チャネルは最初に送信され、前記順方向制御チャネルが前記フレームの中で第2に送信される、請求項104に記載のチャネル構造。
- 前記放送チャネル及び前記順方向制御チャネルは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを使用して送信される、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記順方向チャネル及び前記逆方向チャネルはダイバーシティモード及び空間多重化モードをサポートし、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードは複数の空間チャネルでのデータ伝送をサポートする、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記ランダムアクセスチャネルは単一入力多出力(SIMO)モード及びビームステアリングモードをサポートし、前記SIMOモードは単一の送信アンテナから複数の受信アンテナへのデータ伝送をサポートし、前記ビームステアリングモードは複数の空間チャネルのうちの最高のレートと関連付けられる単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートする、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記順方向チャネル及び前記逆方向チャネルはそれぞれ可変時間持続期間を有する、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記順方向制御チャネル及び前記ランダムアクセスチャネルはそれぞれ可変時間持続期間を有する、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記スケジュールは前記ダウンリンク及び前記アップリンクでのデータ伝送のために予定されるユーザ端末のアイデンティティを含む、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記スケジュールは前記ダウンリンク及び前記アップリンクでのデータ伝送のために予定されるユーザ端末ごとに伝送モード及び少なくとも1つのレートを含み、前記伝送モードは前記システムによりサポートされている複数の伝送モードのうちから選択され、前記少なくとも1つのレートのそれぞれが前記システムによってサポートされる複数のレートのうちから選択される、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記順方向チャネルは、さらに、ユーザ端末のための前記ダウンリンクの少なくとも1つの固有モードでステアリングパイロットを送信するためである、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記逆方向チャネルは、さらに、前記アップリンクのチャネル推定のために使用される第2のパイロットを前記アップリンクで送信するためである、請求項103に記載のチャネル構造。
- 前記逆方向チャネルは、さらに、ユーザ端末からの前記アップリンクの少なくとも1つの固有モードでステアリングパイロットを送信するためである、請求項103に記載のチャネル構造。
- 放送チャネルを介した伝送のためにシステムパラメータ及びパイロットを処理し、前記パイロットは前記ダウンリンクのチャネル推定のために使用されるように、
順方向制御チャネルを介した伝送のためにスケジューリング情報を処理し、前記スケジューリング情報は前記ダウンリンク及びアップリンクでのデータ伝送のためであるように、及び、
順方向チャネルを介した伝送のためにトラヒックデータを処理するように、
機能的に作用する送信データプロセッサと、
ランダムアクセスチャネルを介して受信されるユーザ要求を処理するように、及び、
逆方向チャネルを介して受信されるトラヒックデータを処理するように、
機能的に作用する受信データプロセッサと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記放送チャネル、前記順方向制御チャネル、前記ランダムアクセスチャネル及び前記逆方向チャネルは、所定の時間持続期間を有するフレームの中で時分割多重化される、請求項116に記載の装置。
- 前記放送チャネル及び前記順方向制御チャネルは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを使用して送信される、請求項116に記載の装置。
- 前記順方向チャネル及び前記逆方向チャネルはダイバーシティモード及び空間多重化モードをサポートし、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードは複数の空間チャネル上でのデータ伝送をサポートする、請求項116に記載の装置。
- 前記ランダムアクセスチャネルは単一入力多出力(SIMO)モード及びビームステアリングモードをサポートし、前記SIMOモードは単一の送信アンテナから複数の受信アンテナへのデータ伝送をサポートし、前記ビームステアリングモードは複数の空間チャネルのうちで最高のレートと関連付けられる単一の空間チャネルでのデータ伝送をサポートする、請求項116に記載の装置。
- 放送チャネルを介した伝送のためにシステムパラメータ及びパイロットを処理するための手段であって、前記パイロットはダウンリンクのチャネル推定に使用される手段と、
順方向制御チャネルを介した伝送のためにスケジューリング情報を処理するための手段であって、前記スケジューリング情報は前記ダウンリンク及びアップリンクのためである手段と、
順方向チャネルを介した伝送のためにトラヒックデータを処理するための手段と、
ランダムアクセスチャネルを介して受信されるユーザ要求を処理するための手段と、
逆方向チャネルを介して受信されるトラヒックデータを処理するための手段と、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記放送チャネル、前記順方向制御チャネル、前記順方向チャネル、前記ランダムアクセスチャネル及び前記逆方向チャネルが所定の時間持続期間を有するフレームの中で多重化される、請求項121に記載のチャネル構造。
- 前記放送チャネル及び前記順方向制御チャネルは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートするダイバーシティモードを使用して送信される、請求項121に記載のチャネル構造。
- 前記順方向チャネル及び前記逆方向チャネルはダイバーシティモード及び空間多重化モードをサポートし、前記ダイバーシティモードは複数の送信アンテナからの冗長性を用いるデータ伝送をサポートし、前記空間多重化モードは複数の空間チャネルでのデータ伝送をサポートする、請求項121に記載のチャネル構造。
- 前記ランダムアクセスチャネルは単一入力多出力(SIMO)モード及びビームステアリングモードをサポートし、前記SIMOモードは単一送信アンテナから複数の受信アンテナへのデータ伝送をサポートし、前記ビームステアリングモードは複数の空間チャネルのうちで最高のレートと関連付けられる単一空間チャネルでのデータ伝送をサポートする、請求項121に記載のチャネル構造。
- 順方向制御チャネルの第1のサブチャネル上で第1のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合のための搬送情報を送信することと、
前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで第2のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合のための搬送情報を送信し、前記第2のレートは前記第1のレートより速く、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信されることと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システム内で搬送情報を送信する方法。 - 前記順方向制御チャネルの第3のサブチャネルで第3のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第3の集合のための搬送情報を送信し、前記第3のレートは前記第2のレートより速く、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信されることをさらに備える、請求項126に記載の方法。
- 前記第1のサブチャネルは、前記第2のサブチャネルが現在のフレーム内で送信されるかどうかを示す、請求項126に記載の方法。
- 第1のレートに基づいて少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合のために搬送情報を処理するように、及び
前記第1のレートより高い第2のレートに基づいて少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合のために搬送情報を処理するように、
機能的に作用する送信データプロセッサと、及び
順方向制御チャネルの第1のサブチャネル上で前記第1のユーザ端末集合のための前記処理されたスケジューリング情報を送信するように、
前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで前記第2のユーザ端末集合のための前記処理されたスケジューリング情報を送信し、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信されるように、
機能的に作用する送信機装置と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記送信データプロセッサは前記第2のレートより速い第3のレートに基づいて少なくとも1つのユーザ端末の第3の集合のための搬送情報を処理するようにさらに作動し、前記送信機装置は前記順方向チャネルの第3のサブチャネルで前記第3のユーザ端末集合のための前記処理された搬送情報を送信するようにさらに作動し、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信される、請求項129に記載の装置。
- 前記第1のサブチャネルは、前記第2のサブチャネルが現在のフレームの中で送信されるかどうかを示す、請求項129に記載の装置。
- 順方向制御チャネルの第1のサブチャネルで第1のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第1の集合のための搬送情報を送信するための手段と、
前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで第2のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第2の集合のための搬送情報を送信するための手段であって、前記第2のレートは前記第1のレートより速く、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信される手段と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記順方向制御チャネルの第3のサブチャネルで第3のレートで少なくとも1つのユーザ端末の第3の集合のための搬送情報を送信するための手段であって、前記第3のレートは前記第2のレートより速く、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信される手段をさらに備える、請求項132に記載の装置。
- 前記第1のサブチャネルは、前記第2のサブチャネルが現在のフレームの中で送信されるかどうかを示す、請求項132に記載の装置。
- 順方向制御チャネルの第1のサブチャネルで第1のレートで送信される搬送情報を受信することと、
前記ユーザ端末向けの搬送情報が前記第1のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで第2のレートで送信される搬送情報を受信し、前記第2のレートは前記第1のレートより速く、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信されることと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおけるユーザ端末で搬送情報を受信する方法。 - 前記ユーザ端末のための搬送情報が前記第2のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第3のサブチャネルで第3のレートで送信される搬送情報を受信し、前記第3のレートは前記第2のレートより速く、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信されることをさらに備える、請求項126に記載の方法。
- 前記順方向制御チャネルのサブチャネルについて復号失敗に遭遇すると前記順方向制御チャネルの処理を終了することをさらに備える、請求項126に記載の方法。
- 順方向制御チャネルの第1のサブチャネルで第1のレートで送信される搬送情報を受信するように、及び
前記装置向けの搬送情報が前記第1のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで第2のレートで送信される搬送情報を受信し、前記第2のレートは前記第1のレートより速く、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信されるように、
機能的に作用する受信データプロセッサと、
前記第1のサブチャネル及び前記第2のサブチャネルのための処理を命令するように機能的に作用するコントローラと、を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記受信データプロセッサは、前記装置向けの搬送情報が前記第2のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第3のサブチャネルで第3のレートで送信される搬送情報を受信するようにさらに機能的に作用し、前記第3のレートは前記第2のレートより速く、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信される、請求項138に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記順方向制御チャネルのサブチャネルのための復号失敗に遭遇すると前記順方向制御チャネルの処理を終了するようにさらに機能的に作用する、請求項138に記載の装置。
- 順方向制御チャネルの第1のサブチャネルで第1のレートで送信される搬送情報を受信するための手段と、
前記装置向けの搬送情報が前記第1のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第2のサブチャネルで第2のレートで送信される搬送情報を受信するための手段であって、前記第2のレートが前記第1のレートより速く、前記第2のサブチャネルは前記第1のサブチャネルの後に送信される手段と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記装置向けの搬送情報が前記第2のサブチャネルから取得されない場合に、前記順方向制御チャネルの第3のサブチャネル上で第3のレートで送信される搬送情報を受信するための手段であって、前記第3のレートは前記第2のレートより速く、前記第3のサブチャネルは前記第2のサブチャネルの後に送信される手段をさらに備える、請求項141に記載の装置。
- 前記順方向制御チャネルのサブチャネルについて復号失敗に遭遇すると前記順方向制御チャネルの処理を終了するための手段をさらに備える、請求項141に記載の装置。
- 符号化されたデータフレームを取得するために符号化方式に従ってデータフレームを符号化することと、
前記符号化されたデータフレームを複数の符号化データサブフレームに、つまり複数の空間チャネルごとに1つの符号化されたデータサブフレームに分割することと、
対応するインタリーブされたデータサブフレームを取得するためにインタリーブ方式に従って各符号化されたデータサブフレームをインタリーブし、複数のインタリーブされたデータサブフレームが前記複数の空間チャネルのために取得されることと、
変調記号の対応するストリームを取得するために各インタリーブされたデータサブフレームを変調し、複数の変調記号ストリームが前記複数の空間チャネルのために取得されることと、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムでの伝送のためにデータを処理する方法。 - 前記符号化されたデータフレームは、一度に1つの符号化されたデータサブフレームを完全に充填することにより分割される、請求項144に記載の方法。
- 前記符号化されたフレームは複数の反復のための前記複数の符号化されたデータサブフレームを通って循環し、各反復で前記符号化されたデータフレームからの特定数のコードビットで各符号化されたデータサブフレームを部分的に充填することにより分割される、請求項144に記載の方法。
- 前記複数の空間チャネルのそれぞれはそれぞれのレートと関連付けられ、空間チャネルごとの前記レートは、前記空間チャネルのために使用するための特定の変調方式及び特定の情報点率を示し、前記特定の変調方式は前記システムによりサポートされる複数の変調方式のうちから選択され、前記特定の情報点率が前記システムによりサポートされる複数の情報点率のうちから選択される、請求項144に記載の方法。
- 前記複数の情報点率は単一のベースコード及び複数のパンクチャパターンに基づいて取得される、請求項147に記載の方法。
- 前記符号化されたデータサブフレームのための前記空間チャネルのために選択される情報点率を取得するために各符号化されたデータサブフレームをパンクチャすることをさらに備える、請求項144に記載の方法。
- 前記MIMOシステムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項144に記載の方法。
- 前記符号化されたデータフレームは複数の反復のために前記複数の符号化されたデータサブフレームを循環し、各反復の中のM個のサブバンドのグループについて、前記符号化されたデータフレームから、コードビットで各符号化されたデータサブフレームを部分的に充填することにより分割され、ここではMが1より大きく、データ伝送に使用されるサブバンドの総数未満である、請求項150に記載の方法。
- 前記インタリーブは、M個のサブバンドのグループごとのコードビットのために実行される、請求項151に記載の方法。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号ストリームを処理し、前記OFDM記号は前記システムによりサポートされる少なくとも2つの周期接頭語長のうちから選択される周期接頭語長を有することをさらに備える、請求項150に記載の方法。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号ストリームを処理し、前記OFDM記号は前記システムによりサポートされる少なくとも2つのOFDM記号サイズのうちから選択されるサイズであることをさらに備える、請求項150に記載の方法。
- 符号化されたデータフレームを取得するために符号化方式に従ってデータフレームを符号化するように機能的に作用する符号器と、
前記符号化グされたデータフレームを複数の符号化されたデータサブフレームに、つまり複数の空間チャネルのそれぞれに1つの符号化されたデータサブフレームに分割するように機能的に作用するデマルチプレクサと、
対応するインタリーブされたデータサブフレームを取得するためにインタリーブ方式に従って各符号化されたデータサブフレームをインタリーブするように機能的に作用するインタリーバであって、複数のインタリーブされたデータサブフレームが前記複数の空間チャネルのために取得されるインタリーバと、
変調記号の対応するストリームを取得するために各インタリーブされたデータサブフレームを変調するように機能的に作用する記号マッピング装置であって、複数の変調記号ストリームが前記複数の空間チャネルのために取得される記号マッピング装置と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記複数の空間チャネルのそれぞれがそれぞれのレートと関連付けられ、各空間チャネルのための前記レートは前記空間チャネルのために使用するための特定の変調方式及び特定の情報点率を示し、前記特定の変調方式は前記システムによりサポートされる複数の変調方式のうちから選択され、前記特定の情報点率が前記システムによりサポートされる複数の情報点率のうちから選択される、請求項155に記載の装置。
- MIMOシステムが直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項155に記載の装置。
- 前記デマルチプレクサは、複数の反復のために前記複数の符号化されたデータサブフレームを循環し、各反復の中のM個のサブバンドのグループについて、前記符号化されたデータフレームから、コードビットで各符号化されたデータサブフレームを部分的に充填することにより前記符号化されたデータフレームを分割するように作動し、ここではMが1より大きく、データ伝送に使用されるサブバンドの総数未満である、請求項157に記載の装置。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号ストリームを処理するように機能的に作用する複数のOFDM変調器であって、前記OFDM記号は前記システムによりサポートされる少なくとも2つの周期接頭語長のうちから選択される周期接頭語を有する複数のOFDM変調器をさらに備える、請求項157に記載の装置。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号ストリームを処理するように機能的に作用する複数のOFDM変調器であって、前記OFDM記号は前記システムによりサポートされる少なくとも2つのOFDM記号サイズのうちから選択されるサイズである複数のOFDM変調器をさらに備える、請求項157に記載の装置。
- 符号化されたデータフレームを取得するために符号化方式に従ってデータフレームを符号化するための手段と、
前記符号化されたデータフレームを複数の符号化されたデータサブフレームに、つまり複数の空間チャネルのそれぞれのための1つの符号化されたデータサブフレームに分割するための手段と、
対応するインタリーブされたデータサブフレームを取得するためにインタリーブ方式に従って各符号化されたデータサブフレームをインタリーブするための手段であって、複数のインタリーブされたデータサブフレームが前記複数の空間チャネルのために取得される手段と、
変調記号の対応するストリームを取得するために各インターリーブされたデータサブフレームを変調するための手段であって、複数の変調記号ストリームが前記複数の空間チャネルのために取得される手段と、
を備える、無線多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記複数の空間チャネルのそれぞれはそれぞれのレートと関連付けられ、空間チャネルごとの前記レートは前記空間チャネルのために使用するための特定の変調方式及び特定の情報点率を示し、前記特定の変調方式は前記システムによりサポートされる複数の変調方式から選択され、前記特定の情報点率が前記システムによりサポートされる複数の情報点率のうちから選択される、請求項161に記載の装置。
- 前記MIMOシステムが直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項161に記載の装置。
- 前記符号化されたデータフレームは、複数の反復のために前記複数の符号化されたデータサブフレームを循環し、各反復の中のM個のサブバンドのグループについて、前記符号化されたデータフレームから、コードビットで各符号化されたデータサブフレームを部分的に充填することにより分割され、ここではMが1より大きく、データ伝送に使用されるサブバンドの総数未満である、請求項163に記載の装置。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号を処理するための手段であって、前記OFDM記号は前記システムによってサポートされる少なくとも2つの周期接頭語長のうちから選択される周期接頭語長を有する手段をさらに備える、請求項163に記載の装置。
- OFDM記号の複数のストリームを取得するために前記複数の変調記号ストリームを処理するための手段であって、前記OFDM記号は前記システムによりサポートされる少なくとも2つのOFDM記号サイズのうちから選択されるサイズである手段をさらに備える、請求項163に記載の装置。
- ダウンリンクで第1のトランスポートチャネルを介してシステム情報を受信することと、
アップリンクで第2のトランスポートチャネルを介してアクセス要求を送信し、前記アクセス要求が前記受信されたシステム情報に基づいて送信されることと、
前記送信されたアクセス要求の肯定応答のために前記ダウンリンクで第3のトランスポートチャネルを監視することと、
所定の時間期間内に前記肯定応答が受信されない場合に、前記受信、送信及び監視を反復することと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにアクセスする方法。 - 前記第3のトランスポートチャネルを前記監視することは、
前記第1のトランスポートチャネルで肯定応答ビットを監視することと、
前記肯定応答ビットは設定される場合に前記肯定応答のために前記第3のトランスポートチャネルを処理することと、
を含む、請求項167に記載の方法。 - 複数のアクセス要求が送信される、請求項167に記載の方法。
- 前記複数のアクセス要求は連続してより低いレートで送信される、請求項169に記載の方法。
- 前記複数のアクセス要求のうちで次のアクセス要求を送信する前に時間の擬似ランダム期間待機することをさらに備える、請求項169に記載の方法。
- 前記第2のトランスポートチャネルで前記アクセス要求とともにステアリングパイロットを送信し、前記ステアリングパイロットは前記アップリンクのためのMIMOチャネルの少なくとも1つの固有モードで送信されることをさらに備える、請求項169に記載の方法。
- 前記システム情報はアクセス要求の伝送が許可される時間間隔を示し、前記アクセス要求が前記時間間隔内に送信される、請求項167に記載の方法。
- 前記システム情報は、アクセス要求の伝送が許可される特定数のスロットを示し、前記アクセス要求は、前記アクセス要求が送信される特定のスロットを特定する、請求項167に記載の方法。
- 前記スロットは前記システムにより構成可能な時間持続期間を有する、請求項174に記載の方法。
- ダウンリンクで第1のトランスポートチャネルを介してシステム情報を受信するように機能的に作用する受信データプロセッサと、
アップリンクで第2のトランスポートチャネルを介して伝送に対するアクセス要求を処理するように機能的に作用し、前記アクセス要求が前記受信されたシステム情報に基づいて送信される送信データプロセッサと、
前記送信されたアクセス要求の肯定応答がないか前記ダウンリンクで第3トランスポートチャネルを監視するように機能的に作用するコントローラと、
前記受信データプロセッサは更新されたシステム情報を受信するように機能的に作用し、前記送信データプロセッサは別のアクセス要求を処理するように機能的に作用し、前記コントローラは、前記肯定応答が所定の時間期間内に受信されない場合に前記第3のトランスポートチャネルを監視するように機能的に作用することと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは前記第1のトランスポートチャネルで肯定応答ビットを監視し、前記肯定応答ビットは設定される場合に前記肯定応答のために前記第3のトランスポートチャネルを処理するように前記受信データプロセッサに命令するように機能的に作用する、請求項176に記載の装置。
- 複数のアクセス要求が送信される、請求項176に記載の装置。
- 前記複数のアクセス要求は連続してさらに低いレートで送信される、請求項178に記載の装置。
- 前記コントローラは前記複数のアクセス要求の内で次のアクセス要求の伝送を開始する前の時間の擬似ランダムな期間待機するように機能的に作用する、請求項178に記載の装置。
- 前記第2のトランスポートチャネルで前記アクセス要求とともにステアリングパイロットを送信するように機能的に作用し、前記ステアリングパイロットは前記アップリンクのためのMIMOチャネルの少なくとも1つの固有モードで送信される送信空間プロセッサをさらに備える、請求項178に記載の装置。
- ダウンリンクで第1のトランスポートチャネルを介してシステム情報を受信するための手段と、
アップリンクで第2のトランスポートチャネルを介してアクセス要求を送信するための手段であって、前記アクセス要求は前記受信されたシステム情報に基づいて送信される手段と、
前記送信されたアクセス要求の肯定応答がないか前記ダウンリンクで第3のトランスポートチャネルを監視するための手段と、
前記肯定応答は所定の時間期間内に受信されない場合に、前記受信、送信及び監視を反復するための手段と、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記第3のトランスポートチャネルを監視するための前記手段は、
前記第1のトランスポートチャネルで肯定応答ビットを監視するための手段と、
前記肯定応答ビットが設定される場合に前記肯定応答のために前記第3のトランスポートチャネルを処理するための手段と、
を含む、請求項182の装置。 - 複数のアクセス要求が送信される、請求項182に記載の装置。
- 前記複数のアクセス要求は連続してより低いレートで送信される、請求項184に記載の装置。
- 前記複数のアクセス要求の内で次のアクセス要求を送信する前に時間の擬似ランダム期間を待機するための手段をさらに備える、請求項184に記載の装置。
- 前記第2のトランスポートチャネルで前記アクセス要求とともにステアリングパイロットを送信するための手段であって、前記ステアリングパイロットは前記アップリンクのためにMIMOチャネルの少なくとも1つの固有モードで送信される手段をさらに備える、請求項184に記載の装置。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定することと、
前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答に基づいて、第2の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つのレートを、つまり空間チャネルごとに1つのレートを決定することと、
前記少なくとも1つのレートで前記第2の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルでデータを送信することと、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおいてデータを送信する方法。 - 前記第1の通信リンクはアップリンクであり、前記第2の通信リンクが前記MIMOシステムのダウンリンクである、請求項188に記載の方法。
- 前記第1の通信リンクの雑音推定値及び前記第1の通信リンクの前記推定されるチャネル応答に基づいて前記第2の通信リンクの複数の空間チャネルの信号対雑音及び干渉比(SNR)を推定することと、
前記複数の空間チャネルの前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから前記少なくとも1つの空間チャネルを選択することと、
をさらに備える、請求項188に記載の方法。 - 前記少なくとも1つの空間チャネルは注水(water−filling)手順に基づいてさらに選択され、前記少なくとも1つのレートは前記少なくとも1つの空間チャネル及び前記注水手順のSNRに基づいて決定される、請求項190に記載の方法。
- 前記MIMOシステムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項188に記載の方法。
- 複数の空間チャネルが複数のサブバンドのそれぞれに取得され、複数のワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドの前記複数の空間チャネルにより形成され、各ワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドのそれぞれの1つの空間チャネルを含む、請求項192に記載の方法。
- 少なくとも1つのワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドの前記複数の空間チャネルのためにSNRに基づいたデータ伝送のために選択される、請求項193に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのワイドバンド空間チャネルは、各ワイドバンド空間チャネルの前記複数のサブバンド全体で類似したSNRを達成するためにチャネル反転に基づいてさらに選択される、請求項194に記載の方法。
- 前記第1の通信リンクの前記チャネル応答は前記第1の通信リンクの複数の固有モードを介して受信されるステアリングパイロットに基づいて推定され、前記少なくとも1つの空間チャネルのそれぞれは前記複数の固有モードの1つに対応する、請求項188に記載の方法。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定し、前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答に基づいて、第2の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つのレートを、つまり空間チャネルごとに1つのレートを決定するように機能的に作用するコントローラと、
前記第2の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルでの伝送のために前記少なくとも1つのレートに基づいてデータを処理するように機能的に作用する送信データプロセッサと、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記コントローラは、前記第1の通信リンクのための雑音推定値、及び前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答に基づいて前記第2の通信リンクの複数の空間チャネルの信号対雑音及び干渉比(SNR)を推定し、前記複数の空間チャネルの前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから前記少なくとも1つの空間チャネルを選択するようにさらに機能的に作用する、請求項197に記載の装置。
- 前記コントローラは、注水手順に基づいて前記少なくとも1つの空間チャネルを選択し、前記少なくとも1つの空間チャネル及び前記注水手順に基づいて前記少なくとも1つのレートを決定するようにさらに機能的に作用する、請求項198に記載の装置。
- 前記MIMOシステムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項197に記載の装置。
- 複数の空間チャネルが複数のサブバンドのそれぞれに取得され、複数のワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドの前記複数の空間チャネルにより形成され、各ワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドのそれぞれの1つの空間チャネルを含む、請求項200に記載の装置。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定するための手段と、
前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答に基づいて、第2の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのために少なくとも1つのレートを、つまり空間チャネルごとに1つのレートを決定するための手段と、
前記少なくとも1つのレートで前記第2の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルでのデータを送信するための手段と、
を備える、無線時分割2重化(TDD)多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記第1の通信リンクのための雑音推定値、及び前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答に基づいて前記第2の通信リンクの複数の空間チャネルの信号対雑音及び干渉比(SNR)を推定するための手段と、
前記複数の空間チャネルの前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから前記少なくとも1つの空間チャネルを選択するための手段と、
をさらに備える、請求項202に記載の装置。 - 前記少なくとも1つの空間チャネルは注水手順に基づいてさらに選択され、前記少なくとも1つのレートは前記少なくとも1つの空間チャネルのSNR及び前記注水手順に基づいて決定される、請求項203に記載の装置。
- 前記MIMOシステムは直交周波数分割多重化(OFDM)を活用する、請求項202に記載の装置。
- 複数の空間チャネルが複数のサブバンドのそれぞれのために取得され、複数のワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドの前記複数の空間チャネルにより形成され、各ワイドバンド空間チャネルが前記複数のサブバンドのそれぞれの1つの空間チャネルを含む、請求項205に記載の装置。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定することと、
前記推定されたチャネル応答に基づいて前記第1の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つのサポートされているレート、つまり空間チャネルごとに1つのサポートされているレートを決定し、各サポートされているレートが性能の所定のレベルのための前記対応する空間チャネルによりサポートされる最大レートを示すことと、
送信側エンティティに第2の通信リンクを介して前記少なくとも1つのサポートされているレートを送信することと、
前記少なくとも1つの空間チャネルのために少なくとも1つの選択されているレートを、つまり前記空間チャネルのために前記サポートされているレートに等しいまたは未満の各選択されているレートを受信することと、
前記少なくとも1つの選択されたレートで前記第1の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルでデータ伝送を受信することと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムでデータを送信する方法。 - 前記第1の通信リンクはアップリンクであり、前記第2の通信リンクは前記MIMOシステムのダウンリンクである、請求項207に記載の方法。
- 前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答は前記第1の通信リンクの複数の空間チャネルのための信号対雑音及び干渉比(SNR)を含み、前記少なくとも1つの空間チャネルは前記複数の空間チャネルのための前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから選択される、請求項207に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの空間チャネルは注水手順に基づいてさらに選択され、前記少なくとも1つのサポートされているレートは前記少なくとも1つの空間チャネルのためのSNR及び前記注水手順に基づいて決定される、請求項209に記載の方法。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定し、前記推定されたチャネル応答に基づいて前記第1の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つのサポートされているレート、つまり空間チャネルごとに1つのサポートされているレートを決定するように作動するコントローラであって、各サポートされているレートが性能の所定のレベルのための前記対応する空間チャネルによりサポートされる最大レートを示すコントローラと、
送信側エンティティに第2の通信リンクを介して前記少なくとも1つのサポートされているレートを送信するように作動する送信データプロセッサと、
前記少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つの選択されたレートを、つまり空間チャネルごとに1つの選択されたレートを受信し、各選択されたレートが前記空間チャネルのための前記サポートされているレートに等しいまたは未満であるように、
前記少なくとも1つの選択されたレートで前記第1の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルで受信されるデータ伝送を処理するように、
作動する受信データプロセッサと、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答は前記第1の通信リンクの複数の空間チャネルのための信号対雑音及び干渉比(SNR)を含み、前記コントローラは前記複数の空間チャネルのための前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから前記少なくとも1つの空間チャネルを選択するように作動する、請求項211に記載の装置。
- 前記コントローラは注水手順に基づいて前記少なくとも1つの空間チャネルをさらに選択し、前記少なくとも1つの空間チャネルのためのSNR及び前記注水手順に基づいて前記少なくとも1つのサポートされているレートを決定するように作動する、請求項212に記載の装置。
- 第1の通信リンクのチャネル応答を推定するための手段と、
前記推定されたチャネル応答に基づいて前記第1の通信リンクの少なくとも1つの空間チャネルのための少なくとも1つのサポートされているレートを、つまり空間チャネルごとに1つのサポートされているレートを決定する手段であって、各サポートされているレートが性能の所定のレベルのための前記対応する空間チャネルによってサポートされる最大レートを示す手段と、
送信側エンティティに第2の通信リンクを介して前記少なくとも1つのサポートされているレートを送信するための手段と、
前記少なくとも1つの空間チャネルのために少なくとも1つの選択されているレートを、つまり空間チャネルごとに1つの選択されているレートを受信するための手段であって、前記空間チャネルのための前記サポートされているレートに等しいまたは未満である手段と、
前記少なくとも1つの選択されているレートで前記第1の通信リンクの前記少なくとも1つの空間チャネルでのデータ伝送を受信するための手段と、
を備える、無線多元接続多入力多出力(MIMO)通信システムにおける装置。 - 前記第1の通信リンクの前記推定されたチャネル応答は前記第1の通信リンクの複数の空間チャネルのための信号対雑音及び干渉比(SNR)を含み、前記少なくとも1つの空間チャネルは前記複数の空間チャネルのための前記SNRに基づいて前記複数の空間チャネルのうちから選択される、請求項214に記載の装置。
- 前記少なくとも1つの空間チャネルは注水手順に基づいてさらに選択され、前記少なくとも1つのサポートされているレートは前記少なくとも1つの空間チャネルのためのSNR及び前記注水手順に基づいて決定される、請求項215に記載の装置。
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