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JP2007529972A - Perサブキャリア相回転のofdmシステム - Google Patents

Perサブキャリア相回転のofdmシステム Download PDF

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JP2007529972A JP2007504188A JP2007504188A JP2007529972A JP 2007529972 A JP2007529972 A JP 2007529972A JP 2007504188 A JP2007504188 A JP 2007504188A JP 2007504188 A JP2007504188 A JP 2007504188A JP 2007529972 A JP2007529972 A JP 2007529972A
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Abstract

サブキャリアの位相回転は、例えば、非周波数選択性のマルチパス・フェージングのような問題を克服するためにOFDM送信装置中で実行される。少なくとも1つの実施例では、サブキャリア位相回転は、複数入力・複数出力(MIMO)技術を実現するOFDMシステムで実施される。

Description

本発明は、一般にワイヤレス通信に関し、さらに詳しくは、マルチキャリア・ワイヤレス通信に関する。
信頼できる高品質な通信を保証するために、ワイヤレス通信システムにおいて多くの場合克服しなければならない問題の1つは、マルチパス・フェージングである。ワイヤレス・チャネルでは、時には、送信された信号が1を超える経路を経由して受信機に届く場合がある。すなわち、その信号は、送信機からの直接の経路だけではなく、周囲の環境における物体または建造物からの信号反射を含み、1以上の他の経路によって受信機に届くことがある。異なる経路における経路長は典型的には異なるので、受信機で受信される対応する信号コンポーネントは、通常異なる位相を有することになる。受信信号コンポーネントの位相調整は、しばしば、受信機で信号が部分的にまたは全面的に消失する結果となる。受信機におけるこの信号消失は、マルチパス・フェージングとして知られている。いくつかの状況下では、フェージングは周波数選択的なものになるであろう。すなわち、フェージングは、他の周波数よりいくつかの周波数でより顕著となる。しかしながら、別の状況下では、フェージングは、より広い帯域幅に亘って比較的一様に生じることがある。これは周波数非選択的なまたは「水平な(フラット)」マルチパス・フェージングと称される。周波数選択的なマルチパス・フェージングに有効に対処するための多くの技術が存在する。しかしながら、特にマルチキャリア通信技術を利用するシステムでは、水平なマルチパス・フェージングに対処することができる方法および構造が必要となる。
以下の詳細な説明では、実施例によって、本発明が実施される特定の実施例を示す添付図面に対して言及される。これらの実施例は、当業者が本発明を実施することを可能にするために十分詳細に説明される。本発明の様々な実施例は相違するものの、必ずしも相互に排他的でないことを理解すること。例えば、一実施例に関してここに説明される特定の機能、構造または特性は、本発明の思想および範囲から逸脱せずに、他の実施例内でも実施される。加えて、開示された各実施例内における個々の要素の位置または構成は、本発明の思想および範囲から逸脱せずに修正されることを理解すること。したがって、以下の詳細な説明は、制限する意味で捉えるべきではなく、本発明の範囲は、請求項が与える均等の全範囲と共に、適切に解釈され、添付された請求項によってのみ定義される。図面では、類似の数字は、いくつかの図面を通して同じか類似の機能を参照するものである。
図1は、本発明の実施例に従って直交周波数分割多重(OFDM)の送信機構成例10を示すブロック図である。図示されるように、送信機の構成10は、位相シフト・ユニット12、高速逆フーリエ変換(IFFT)14、ガード・インターバル(GI)付加ユニット16、送信機18、およびアンテナ20の1つ以上を含む。位相シフト・ユニット12は、その入力で複数の変調データ・シンボルXを受信する。変調データ・シンボルは、例えば、予め定める変調スキームに基づいて入力データ・ビットをマップするマッパ/モジュレータから受信する。例えば、2値位相シフト・キーイング(BPSK)、直角位相シフト・キーイング(QPSK)、16直交振幅変調(16QAM)、64QAM、および/または他のものを含めてあらゆる広範囲の異なる変調スキームが使用されてもよい。直並列(serial to parallel)変換器またはインターリーバは、位相シフト・ユニット12への並列入力を形成するために使用されてもよい。位相シフト・ユニット12によって受け取られた変調データ・シンボルXの各々は、例えば、OFDM信号の対応するサブキャリアに関連し、ワイヤレス・チャネルのために生成され送信される。
位相シフト・ユニット12は、サブキャリアに依存する位相シフトを変調シンボルX入力の各々に適用する。例えば、図1に関して、位相シフト・ユニット12は、位相シフトφをシンボルXに関連するサブキャリアに依存するシンボルXに適用し、位相シフトφをシンボルXに関連するサブキャリアに依存するシンボルXに適用するなどである。位相シフトされたデータ・シンボルは、その後、シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換するIFFT14に与えられる。その後、GI付加ユニット16は、時間領域の信号にガード・インターバルを加え、送信されるOFDMシンボルを形成する。その後、OFDMシンボルは、送信機18へ入力され、とりわけ、アンテナ20からの送信のために信号をアップ変換し電力増幅を行なう。例えば、ダイポール、パッチ、ヘリカル・アンテナ、アレイおよび/または他のアンテナを含めてあらゆるタイプのアンテナ20が使用されてもよい。
送信機構成10は、複数の送信アンテナ方式で使用されるように意図される。すなわち、このような構成10の2以上は、各々それ自身のアンテナを具備するが、送信機内で実現される。複数のアンテナ方式中の異なるアンテナに使用されるサブキャリアに依存する位相シフト・シーケンスは、典型的には異なるであろう。これらのサブキャリアに依存する位相シフトを変調シンボルに提供することによって、水平なマルチパス・フェージング特性を示すワイヤレス・チャネルは、その後、既知の方法で処理することができる周波数選択性フェージング・チャネルに変換される。
上述されるように、位相シフト・ユニット12は、サブキャリアに依存する位相シフトをその変調データのシンボル入力の各々に適用する。様々な異なるアプローチは、サブキャリアに基づいた位相シフトを決定するために使用される。1つのアプローチでは、例えば、対応するサブキャリア周波数と線形的に関連する位相項は、以下のように用いられる。
φ=αf
ここで、fは、チャネル中心周波数に関連するn番目のサブキャリアのサブキャリア周波数であり、αは定数である。サブキャリア周波数と線形的に関連する(あるいは、非線形的に関連づけられた)位相項を生成するための他の方法が、別に使用されてもよい。
少なくとも1つの実施例では、本発明の特徴は、複数入力・複数出力(MIMO)ベースのマルチキャリア・システムで実現される。MIMOベースのシステムでは、複数の送信アンテナはワイヤレス・チャネル(複数の入力)へ送信するために使用され、また複数の受信アンテナはワイヤレス・チャネル(複数の出力)から信号を受信するために使用される。MIMOシステムは、多くのマルチパスがある状態でその能力が特徴づけられるが、それは単一入力・単一出力(SISO)システムにおいて達成可能であろうピーク・スループットを周波数帯幅を増加させずに著しく増加させる。図2は、本発明の実施例に従うMIMOベースのシステム中で使用される送信機構成例30を示すブロック図である。図示されるように、送信機構成30は、第1送信アンテナ38と関連する第1IFFT32、第1GI付加ユニット34、および第1送信機36、および、第2送信アンテナ48と関連する第2IFFT42、第2GI付加ユニット44、および第2送信機46を含む。加えて、構成30は、第2送信アンテナ48と関連する位相シフト・ユニット40を含む。複数の変調データ・シンボルXは受け取られ、2つの送信アンテナ38,48の各々に関連する経路に沿って伝送される。第1経路(アンテナ38に関連する)では、サブキャリアに依存する位相シフトは起こらない。データ・シンボルXは第1IFFT32によってまず処理され、それらを周波数領域表現から時間領域表現へ変換する。その後、ガード・インターバルがGI付加ユニット34によって時間領域信号に加えられる。その後、生成された信号は、第1送信アンテナ38から送信するために送信機36に入力される。第2経路(アンテナ48に関連する)では、変調データ・シンボルXが位相シフト・ユニット40によってまず処理され、サブキャリアに依存する位相シフトをシンボルの各々に適用する。その後、位相シフトされたシンボルは、第2IFFT42、第2GI付加ユニット44、および第2送信機46によって処理され、第2送信アンテナ48からその後に送信される。
サブキャリアに依存する位相要因を2つの送信アンテナ38,48の少なくとも1つに関連する変調データ・シンボルに挿入することによって、水平なフェージングを受けるワイヤレス・チャネルは、既知の方法で対処することができる周波数選択的なチャネルに変換することができる。別の構成では、異なるサブキャリアに依存するシーケンスは、2つの送信アンテナ38,48の各々に適用される。図示する実施例中には2つの送信アンテナ38,48で示されているが、2を超える送信アンテナを具備するMIMOベースの送信機構成が代わって使用されてもよいことが認識される。このような構成では、上述したように、送信アンテナの少なくとも1つは、サブキャリアに依存する位相シフトを、対応する変調シンボルに適用するであろう。1つの可能な実施例では、サブキャリアに依存する位相シフトは、マルチアンテナ構成での1を超える送信アンテナに対して適用されるとともに、異なるサブキャリアに依存する位相シーケンスは各アンテナに使用される。
MIMOベースの本発明の少なくとも1つの実施例において、1セットの直交または準−直交空間ウエイトが、互いにコヒーレンス帯域(B)中にあるトーン・グループを介して変調シンボルに適用される。コヒーレンス帯域は、システムにおいて周波数の要素すべてが同様にまたは関連させられた風に消失する傾向にある周波数の範囲に関する。1つの可能な位相シフトのアプローチでは、例えば、360/B(度)の位相シフトは、マルチアンテナ構成の送信アンテナの少なくとも1つに関連するB個のトーンの各グループに亘ってトーン毎に適用される。図3は、本発明の実施例に従う2つの送信アンテナを有するMIMOベースの送信機構成で、このアプローチを実行するために使用されるサブキャリア・プリアンブルを示す表50である。図示されるように、第1アンテナ(ANTENNA1)のサブキャリアに関連するプリアンブル52は、位相シフトはなく、第2アンテナ(ANTENNA2)のサブキャリアに関連するプリアンブル54は、サブキャリアに依存する方法でシフトされている。サブキャリアは、3つの異なるコヒーレンス帯域(COHERENCE BAND A,COHERENCE BAND B,COHERENCE BAND C)に分割され、各々はほぼコヒーレンス帯域の幅である。コヒーレンス帯域の各々にとって、サブキャリアは、サブキャリア毎に2π/Bラジアン(あるいは360/B度)だけ位相シフトされる。その後、このパターンは、次のコヒーレンス帯域に対して繰り返される。この技術は、3またはそれ以上のアンテナを有するシステムで使用するために拡張することができる。例えば、位相は、M番目の送信アンテナ上でej2π/Bからej(M−1)2π/Bに増加する。他の技術がこれに代わって用いられてもよい。上記技術の動機づけは、以下のとおりである。周波数選択的なフェードは、コヒーレンス帯域上ほぼ一定である。プリアンブルをコヒーレンス帯域上に確実に送信するために、すべての空間方向に亘ってそれを一様に回転させることが最も良く、その結果、少なくとも受信トーンのうちのいくつかはよい信号レベルを受ける。正確なコヒーレンス帯域幅値が入手しがたい場合、コヒーレンス帯域の近似値が上記技術中で使用されてもよい。
MIMOベースのシステムで使用される別のアプローチでは、同じ信号は、各アンテナ上の信号を連続的に遅らせることにより異なるアンテナから送信されてもよい。すなわち、M番目の送信アンテナから送信された信号は、周期的に第1アンテナに関して(M−1)D時間サンプルだけ遅れており、ここで、Dは周期的な遅延である。この技術は、送信された信号を全方向に出現させることができる。周期的な遅延は、チャネル遅延拡散に適合してもよい。例えば、より小さな周期的な遅延はより低い遅延拡散に使用され、また、より大きな周期的な遅延はより高い遅延拡散に使用することができる。一般に、遅延ダイバーシティは権利のことがあり、標準化を要求しない。
各アンテナが同じ信号を送信する複数の送信アンテナを使用する場合(MIMOベースのシステムのように)に生じる問題の1つは、指向性アンテナ・パターンがしばしば生じるということである。本発明の少なくとも1つの実施例では、サブキャリアに依存する位相は、複数の送信アンテナ構成における少なくとも1つの送信アンテナに関連するサブキャリアのために選択され、この方法では送信アンテナ構成はすべてのサブキャリアに亘って無指向性の総放射パターンとなる。個々のサブキャリアの放射パターンは、この技術を使用して、典型的な無指向性にすることはできないが、開ループ送信ダイバーシティー・システムにおいて、全てのサブキャリアの総パターンは実質的に無指向性にすることができる。以前に、サブキャリアに依存する位相は、複数のアンテナ構成において、(異なるサブキャリアに依存する位相シーケンスを使用して)単一のアンテナまたは複数のアンテナに適用される。
図4は、本発明の実施例に従ってOFDMシステムでのOFDM送信信号を生成する際に使用するための方法例70を図示するフローチャートである。方法70は、MIMOベースのシステムおよび非MIMOベースのシステムの両方において、送信信号を生成するために使用することができる。MIMOベースのシステムでは、方法70は、例えば、複数の送信アンテナの1つ(あるいは1を超える)から送信用OFDM信号を生成するために使用される。最初に、OFDM信号を生成するために使用される変調シンボルが求められる(ブロック72)。変調シンボルは、少なくとも第1シンボルおよび第2シンボルを含むが、任意の数のシンボルを含んでいてもよい。各変調シンボルは、OFDMシンボルのサブキャリアに対応する。第1位相シフトが第1シンボルに関連するサブキャリアに依存する第1シンボルに適用される(ブロック74)。第2位相シフトが第2シンボルに関連するサブキャリアに依存する第2シンボルに適用される(ブロック76)。逆離散フーリエ変換(例えば、高速フーリエ変換など)が位相シフトした第1および第2シンボルを含むシンボルのグループに対し継続して実行される(ブロック78)。少なくとも1つの実施例では、OFDM信号を生成するために使用される変調シンボルすべては、サブキャリアに依存する位相シフトを条件とし、そのすべては変換されるシンボルのグループに含まれる。逆離散フーリエ変換が行なわれた後、ガード・インターバルが生成された信号に付加される。その後、その信号は、例えば、RF送信周波数が上方変換され、電力増幅が行なわれ、アンテナまたは他の形式の変換器から送信される。
図5は、本発明の別の実施例に従うOFDM送信機の構成例80を示すブロック図である。送信機構成80は、例えば、MIMO技術を用いるシステム中で使用されてもよい。図示されるように、送信機構成80は、フォーワード・エラー訂正(FEC)符号器(コーダ)82、マッパ84、空間ストリーム・インターリーバ86、ステアリング・ユニット88、複数の高速逆フーリエ変換(IFFT)ユニット90,92,94、複数のアンテナ96,98,100の1つ以上を含む。FEC符号器82は、その入力でデータを受け取り、予め定めるエラー・コードに基づいてそのデータを符号化する。様々な異なるエラー・コードのどれを使用してもよい。マッパ84は、予め定める変調スキーム(例えば、BPSK、QPSK、16QAM、64QAMおよび/または他の変調)に基づいてその符号化データをマップ(写像)し、その出力に変調シンボルのシリアル・ストリームを生成する。その後、空間ストリーム・インターリーバ86は、その変調シンボルのシリアル・ストリームを複数の空間ストリーム102へインターリーブする。あらゆる数の空間ストリームがこのような方法で生成される。ステアリング・ユニット88は、空間ストリーム・インターリーバ86からの空間ストリーム出力を受け取り、予め定める方法で関連するシンボルを複数のアンテナ経路104,106,108へ導く。少なくとも1つの実施例では、ステアリング・ユニット88は、(シリアル・ストリーム102内で受け取られた)入力データにステアリング行列を乗じることにより、その機能を達成する。アンテナ経路104,106,108の各々は、対応する変調シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換するための対応するIFFT90,92,94を含む。IFFTとして図示されているが、任意のタイプの離散フーリエ変換を使用してもよいことが理解されるであろう。アンテナ経路104,106,108の各々は、対応するアンテナ96,98,100に導かれる。前述のように、任意のタイプのアンテナが使用されてもよい。他の回路(例えば、ガード・インターバル付加ユニット、RF送信機など)が、各IFFTとその対応するアンテナとの間に含まれてもよい。任意の数のアンテナ経路が使用される。空間ストリーム102の数は、アンテナ経路104,106,108の数と等しくても、また等しくなくてもよい。
本発明の少なくとも1つの実施例では、ステアリング・ユニット88は、サブキャリアに依存する位相項をアンテナ経路104,106,108の少なくとも1つに出力されるデータ・シンボルへ提供するために使用される。既に説明されたように、サブキャリアに依存する位相項が選択される。少なくとも1つのアプローチでは、付加的な行列乗算がステアリング・ユニット88内で実行され、所望の変調シンボルに位相項を提供する。例えば、特定の実行で使用されるステアリング行列をVとして表わす場合、その位相項はステアリング行列を以下のように修正することによって導かれる。
Figure 2007529972
ここで、
Figure 2007529972
は修正済のステアリング行列であり、kscはサブキャリアのインデックスであり、
Figure 2007529972
はサブキャリア周波数であり、また、τとτは対応するアンテナ経路に関連する遅延である。図5の構成80において、空間ストリーム102の数がアンテナ経路の数と等しい場合、ステアリング行列Vは恒等行列(identity matrix)になるであろう。このようなケースでは、図5の構成80は、図2の構成30に類似するであろう。あるいは、ステアリング行列Vはあらゆる固定のユニタリー行列であってもよく、例えば、既に示されたウォルシュ行列でもよい。
説明されたような線形位相項は、固定のステアリング行列Vの後に適用される。この場合、位相項
Figure 2007529972
は、i番目のアンテナに適用される。MIMOシステムでは、空間ストリームより多くの送信アンテナを有することが可能である。Vにおける行の数は送信アンテナの数であり、列の数は空間ストリームの数である。さて、アンテナ毎に位相の調整を適用することに加えて、空間ストリーム毎に位相を適用することもさらに可能である。この場合、VおよびDの逆の順序を有する。すなわち、
Figure 2007529972
そして、正方行列D(f;τ)の次元は、(送信アンテナの数よりむしろ)空間ストリームの数である。
様々な実施例は、典型的には複数の受信機アンテナを有するMIMOベースのシステムの状況で以上説明されたが、上述の原則は、複数の送信アンテナおよび単一の受信アンテナだけを用いるシステムでも適用できることを認識すべきである。
創作性のある技術および構造を種々様々の異なるワイヤレス装置、コンポーネントおよびシステム中に使用することができる。例えば、様々な実施例中で、本発明の特徴は、ワイヤレス・ネットワーキング機能を有するラップトップ、デスクトップ、パームトップおよび/またはタブレット・コンピュータ、ワイヤレス・ネットワーキング機能を有する個人用デジタル情報処理端末(PDA)、携帯電話および他の携帯型ワイヤレス通信機、ページャ、ワイヤレス・インターフェイス・カード(NIC)および他のネットワーク・インターフェイス構造、無線周波数集積回路、および/または他の装置、システムおよびコンポーネントの中で実現される。
ブロック図中に示された個々のブロックは本質的に機能的であり、必ずしも個別のハードウェア要素に対応するものではないことを認識すべきである。例えば、少なくとも1つの実施例では、ブロック図(例えば、図1)内のブロックの2またはそれ以上は、単一の(あるいは複数の)デジタル処理装置内のソフトウェア中で実現されてもよい。デジタル処理装置は、例えば、汎用マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセサ(DSP)、縮小命令セット・コンピュータ(RISC)、複雑命令セット・コンピュータ(CISC)、フィールドプログラム可能なゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)および/または上記の組合せを含む他のものを含む。ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアおよび/またはハイブリッド実装が使用されてもよい。
前述の詳細な説明では、本発明の様々な特徴は、明細書の開示を合理化する目的で1またはそれ以上の個々の実施例中にまとめられている。この開示の方法は、クレームされた本発明が各請求項で明示的に表わされたものより多く特徴を要求する目的を反映するものと解釈するべきではない。むしろ、次の請求項が反映するように、創作性のある側面は、開示された各実施例のすべての特徴より少なくて済む。
本発明はある実施例と共に説明されたが、当業者が容易に理解するように、本発明の思想および範囲から逸脱せずに、修正と変更が成される。このような修正および変更は、本発明および添付された請求項の範囲内にあると考えられる。
本発明の実施例に従う直交周波数分割多重(OFDM)送信機例の構成を図示するブロック図である。 本発明の実施例に従うMIMOベースのシステム中で使用されるOFDM送信機例の構成を図示するブロック図である。 本発明の実施例に従う2つの送信アンテナを有するMIMOベースの送信機の構成中で使用されるサブキャリア・プリアンブルの例を図示する表である。 本発明の実施例に従うOFDM送信信号を生成する際に使用する方法の例を図示するフローチャートである。 本発明の別の実施例に従うMIMOベースのシステム中で使用されるOFDM送信機の構成例を図示するブロック図である。

Claims (33)

  1. サブキャリアに依存する位相シフトを直交周波数分割多重(OFDM)信号に関連する変調シンボルに提供し、第1位相シフトされた変調シンボルを生成する第1位相シフタであって、前記変調シンボルは、前記OFDM信号のサブキャリアに対応する、第1位相シフタと、
    前記第1位相シフトされた変調シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換する第1逆離散フーリエ変換ユニットと、
    を含むことを特徴とする装置。
  2. サブキャリアに依存する位相シフトを前記OFDM信号に関連する前記変調シンボルに提供し、第2位相シフトされた変調シンボルを生成する第2位相シフタであって、前記第2位相シフタは、前記第1位相シフタとは異なるサブキャリアに依存する位相シフトを前記変調シンボルに提供する第2位相シフタと、
    前記第2位相シフトされた変調シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換する第2逆離散フーリエ変換ユニットと、をさらに含み、
    前記第1逆離散フーリエ変換ユニットは第1アンテナ経路に関連し、前記第2逆離散フーリエ変換ユニットは第2アンテナ経路に関連する、
    ことを特徴とする請求項1記載の装置。
  3. サブキャリアに依存する位相シフトを前記OFDM信号に関連する前記変調シンボルに提供し、他の位相シフトされた変調シンボルを生成する少なくとも1つの他の位相シフタであって、前記少なくとも1つの他の位相シフタは、前記第1および第2位相シフタとは異なるサブキャリアに依存する位相シフトを前記変調シンボルに提供する、少なくとも1つの他の位相シフタと、
    前記他の位相シフトされた変調シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換する少なくとも1つの他の逆離散フーリエ変換ユニットと、
    をさらに含むことを特徴とする請求項2記載の装置。
  4. 前記第1および第2逆離散フーリエ変換ユニットは、高速フーリエ変換(FFT)ユニットであることを特徴とする請求項2記載の装置。
  5. 前記第1位相シフタは、対応するサブキャリアの周波数と前記OFDMシンボルが送信されるチャネルの中心周波数との間の差に基づいて、第1変調シンボルに位相シフトを提供することを特徴とする請求項1記載の装置。
  6. 前記第1位相シフタは、前記装置に関連するほぼコヒーレンス帯域幅に基づいてサブキャリアに依存する位相シフトを前記変調シンボルに提供することを特徴とする請求項1記載の装置。
  7. 前記OFDM信号に関連する前記変調シンボルは、少なくとも第1変調シンボルおよび第2変調シンボルを含み、前記第1変調シンボルは第1サブキャリアに関連し、かつ前記第2変調シンボルは前記第1サブキャリアに周波数上で隣接する第2サブキャリアに関連し、前記位相シフタは、ほぼ360/B度だけ異なる位相シフトを前記第1および第2変調シンボルに提供し、Bはほぼコヒーレンス帯域幅を表わす、
    ことを特徴とする請求項1記載の装置。
  8. 直交周波数分割多重(OFDM)信号を生成するために使用され変調シンボルを求める段階であって、前記変調シンボルは少なくとも第1シンボルおよび第2シンボルを含み、前記変調シンボルは前記OFDM信号のサブキャリアに対応する、段階と、
    第1位相シフトを前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第1シンボルに適用し、第1位相シフトされたシンボルを生成する段階と、
    第2位相シフトを前記第2シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第2シンボルに適用し、第2位相シフトされたシンボルを生成する段階と、
    を含むことを特徴とする方法。
  9. 逆離散フーリエ変換を前記第1位相シフトされたシンボルおよび前記第2位相シフトされたシンボルを含む変調シンボルのグループに適用する段階をさらに含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
  10. 前記OFDM信号を生成するために使用される前記変調シンボルは、前記第1シンボルおよび前記第2シンボルに加えて他のシンボルを含み、前記方法は、サブキャリアに依存する位相シフトを前記他のシンボルに適用し、他の位相シフトされたシンボルを生成する段階をさらに含み、前記変調シンボルのグループは、前記他の位相シフトされたシンボルを含む、
    ことを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用する段階は、前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアの周波数と線形的に関係する位相シフトを適用する段階を含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
  12. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用する段階は、前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアの周波数と非線形的に関係する位相シフトを適用する段階を含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
  13. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用する段階は、関連するチャネルのほぼコヒーレンス帯域幅に関連する位相シフトを適用する段階を含むことを特徴とする請求項8記載の方法。
  14. 前記第1および第2位相シフトされたシンボルは、第1アンテナから送信され、
    前記方法は、
    第3位相シフトを前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第1シンボルに適用し、第3位相シフトされたシンボルを生成する段階であって、前記第3位相シフトは、前記第1位相シフトとは異なる、段階と、
    第4位相シフトを前記第2シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第2シンボルに適用し、第4位相シフトされたシンボルを生成する段階であって、前記第4位相シフトは、前記第2位相シフトとは異なる、段階と、をさらに含み、
    前記第3および第4位相シフトされたシンボルは第2アンテナから送信され、前記第2アンテナは前記第1アンテナと異なる、
    ことを特徴とする請求項8記載の方法。
  15. 変調シンボルのシリアル・ストリームをN個の空間ストリームに分離するインターリーバであって、Nは1を越える正の整数である、インターリーバと、
    前記N個の空間ストリームを受け取り、前記関連する変調シンボルをM個のアンテナ経路へ導くステアリング・ユニットであって、Mは1を超える正の整数であり、前記ステアリング・ユニットはサブキャリアに依存する位相シフトを前記N個の空間ストリームの少なくとも1つに関連する変調シンボルに提供する、ステアリング・ユニットと、
    を含むことを特徴とする装置。
  16. 前記M個のアンテナ経路は、少なくとも第1経路および第2経路を含み、
    前記装置は、さらに前記第1経路内に第1逆離散フーリエ変換ユニットを、前記第2経路内に第2逆離散フーリエ変換ユニットを含む、
    ことを特徴とする請求項15記載の装置。
  17. 前記第1および第2逆離散フーリエ変換ユニットは、高速フーリエ変換ユニットであることを特徴とする請求項15記載の装置。
  18. NはMに等しいことを特徴とする請求項15記載の装置。
  19. NはMに等しくないことを特徴とする請求項15記載の装置。
  20. 前記装置は、複数入力・複数出力(MIMO)ベースの送信装置内の使用に適合していることを特徴とする請求項15記載の装置。
  21. 入力データ・ビットを予め定める変調スキームに基づいて変調シンボルのシリアル・ストリームへマップするマッパであって、前記変調シンボルのシリアル・ストリームは前記インターリーバの入力へ送出される、マッパ、
    をさらに含むことを特徴とする請求項15記載の装置。
  22. 予め定めるエラー・コードに基づいてユーザ・データを符号化するフォーワード・エラー訂正(FEC)符号器であって、前記FEC符号器は、符号化されたデータ・ビットを前記マッパの入力に送出する、FEC符号器、
    をさらに含むことを特徴とする請求項21記載の装置。
  23. 前記ステアリング・ユニットは、サブキャリアに依存する位相シフトを少なくとも2つの空間ストリームに関連する変調シンボルに提供し、異なる位相シーケンスが前記少なくとも2つの空間ストリームの各々に対して使用される、
    ことを特徴とする請求項15記載の装置。
  24. 前記ステアリング・ユニットは、サブキャリアに依存する位相シフトを前記N個の空間ストリームのN−1個に関連する変調シンボルに提供し、異なる位相シーケンスが前記N−1個の空間ストリームの各々に対して使用される、
    ことを特徴とする請求項15記載の装置。
  25. 前記ステアリング・ユニットは、サブキャリアに依存する位相シフトを前記N個の空間ストリームの各々に関連する変調シンボルに提供し、異なる位相シーケンスが前記N個の空間ストリームの各々に対して使用される、
    ことを特徴とする請求項15記載の装置。
  26. サブキャリアに依存する位相シフトを直交周波数分割多重(OFDM)信号に関連する変調シンボルに提供し、第1位相シフトされた変調シンボルを生成する第1位相シフタであって、前記変調シンボルは前記OFDM信号のサブキャリアに対応する、第1位相シフタと、
    前記第1位相シフトされた変調シンボルを周波数領域表現から時間領域表現に変換する第1逆離散フーリエ変換ユニットと、
    前記位相シフトされた変調シンボルの前記時間領域表現を含む無線周波数(RF)信号を送信する少なくとも1つのダイポール・アンテナ要素と、
    を含むことを特徴とするシステム。
  27. ガード・インターバルを前記位相シフトされた変調シンボルの前記時間領域表現に付加するガード・インターバル付加ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項26記載のシステム。
  28. 前記ガード・インターバル付加ユニットと前記少なくとも1つのダイポール・アンテナ要素との間に位置し、前記位相シフトされた変調シンボルの前記時間領域表現を用いる前記RF信号を生成するRF送信機をさらに含むことを特徴とする請求項27記載のシステム。
  29. 格納媒体上に格納された命令を有する前記格納媒体を具備する物品において、前記命令は、コンピューティング・プラットフォームによって実行する場合、
    直交周波数分割多重(OFDM)信号を生成するために用いられる変調シンボルを求め、前記変調シンボルは少なくとも第1シンボルおよび第2シンボルを含み、前記変調シンボルは前記OFDM信号のサブキャリアに対応し、
    第1位相シフトを前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第1シンボルに適用し、第1位相シフトされたシンボルを生成し、
    第2位相シフトを前記第2シンボルに関連する前記サブキャリアに依存する前記第2シンボルに適用し、第2位相シフトされたシンボルを生成する、
    動作を実行することを特徴とする物品。
  30. 前記命令は、前記コンピューティング・プラットフォームによって実行する場合、
    逆離散フーリエ変換を前記第1位相シフトされたシンボルおよび前記第2位相シフトされたシンボルを含む変調シンボルのグループに適用する動作をさらに行なうことを特徴とする請求項29記載の物品。
  31. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用することは、前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアの周波数と線形的に関係する位相シフトを適用することを含むことを特徴とする請求項29記載の物品。
  32. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用することは、前記第1シンボルに関連する前記サブキャリアの周波数と非線形的に関係する位相シフトを適用することを含むことを特徴とする請求項29記載の物品。
  33. 第1位相シフトを前記第1シンボルに適用することは、対応するチャネルのほぼコヒーレンス帯域幅と関係する位相シフトを適用することを含むことを請求項29記載の物品。
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