JP2010541451A - 遅延鈍感なデータ伝送を有した無線通信のためのシステム及び方法 - Google Patents

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Abstract

アプリケーション・レイヤ、MACレイヤ、及び物理(PHY)レイヤを含む無線通信システムに対して、媒体アクセス制御(MAC)ヘッダを使用するシステム及び方法が開示される。該MACヘッダは、ネットワークに位置したデバイス間で、時間遅延鈍感なデータ伝送を受け入れる。MACヘッダは、コンポーネント間で、高解像度(HD)ビデオを伝送する短範囲ネットワークでの特別な利点を発見する。当該一実施形態による圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するための方法は、データを複数個のデータパケットに断片化する段階と、データパケットのうち、少なくとも一つにPHYヘッダを付加し、媒体アクセス制御(MAC)フレームを形成する段階と、PHYヘッダにフィールドを設定してパケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示する段階と、MACフレームを無線通信ネットワークの他のデバイスに送信する段階とを含む。

Description

本発明は、データ情報の無線伝送に係り、特に、無線ネットワークを介した遅延鈍感な(insensitive)圧縮解除(delay insensitive uncompressed)データの無線伝送に関する。
高画質(HD:high definition)テレビは、消費者にかなり普及しており、現在多くのHDコンポーネントが利用可能である。コンポーネント間にインターフェースを互換可能にするために、高画質マルチメディア・インターフェース(HDMI)標準が開発されてきた。次の段階は、消費者をして、短範囲(short range)無線ネットワークを介してHDコンポーネントを連結させることである。リアルタイムビデオ伝送を獲得するために、ビデオは、圧縮解除された形態で伝送される。
ファイル伝送のような時間鈍感(insensitive)データ伝送は、圧縮/圧縮解除されたビデオファイルまたはその他データファイルを、短範囲を介してダウンロード/アップロードするために設計された高データ比率の無線ネットワークのための非常に重要なアプリケーションである。アプリケーションは、遅延に影響を受けないとしても、効率的な伝送スキーム(scheme)は、チャンネル効率性をかなり向上させることができる。バッテリで動作するデバイスに対し、データ伝送時間の低減は、バッテリ寿命を延長させる結果を得させる。
高率(high-rate)PHY(HRP)フレームフォーマットは、かようなネットワークについて定義されていない。圧縮解除されたビデオのためのHRPコンポジット(composite)フレームフォーマットは、図1に図示されているように定義される。しかし、他のタイプのデータ伝送のために、このフォーマットを使用するには、いくつかの問題点がある。第一に、クロックシンク情報(clock sync information)102やビデオヘッダのフィールド104のようないくつかのヘッダ情報は、データ伝送に利用されない。第二に、コンポジットパケットの伝送のために、7個のサブパケット106を設定するのは適するが、7個のサブパケット106は、多様なタイプのペイロード(payload)情報を受け入れるために、5個のACKグループにマッピングされる必要がある。しかし、データ伝送のために、最大2個のタイプのペイロード(すなわち、データ及び制御)があるために、7個のサブパケット106を設定してから、ACKグループマッピングを実行する必要性がない。伝送する遅延鈍感なデータは、保存されたマルチメディア・ファイルを含んでもよい。最近、かようなマルチメディア・ファイルが、1つのデバイスから他のデバイスに伝送される必要がある多くの場合がある。例えば、デジタルカメラまたはカムコーダは、高解像度ピクチャ、またはユーザがコンピュータまたはHDTVにアップロードしようとする長いビデオクリップ(long video clip)を容易に生成する。マルチメディア・ファイルのサイズは、大体他のタイプのファイルよりもはるかに大きい。
本発明が解決しようとする課題は、圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークで、データを伝送するための方法を提供することである。
前述の課題を解決するために、本発明の一実施形態による圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するための方法は、前記データを複数個のデータパケットに断片化する段階と、前記データパケットのうち、少なくともひとつにPHYヘッダを付加して媒体アクセス制御(MAC)フレームを形成する段階と、前記PHYヘッダにフィールドを設定し、前記パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示する段階と、前記MACフレームを、前記無線通信ネットワークでの他のデバイスに送信する段階とを含むことを特徴とする。
前記データが送信された後、送信は、圧縮解除されたビデオを、前記MACフレームでもってパケット化し、前記PHYヘッダの前記フィールドの設定は、A/Vデータが伝送されているかを否か表示することが望ましい。
前記データパケットのうち、少なくとも一つを所定の個数のサブパケットに断片化する段階をさらに含み、前記サブパケットがA/Vデータを含まないときの前記サブパケットの個数は、前記A/Vデータが伝送されるときの前記サブパケットの個数と異なることが望ましい。前記所定の個数のサブパケットは、前記他のデバイスの確認応答(ACK)グループの個数と同一であり、前記他のデバイスでのPHYレイヤは、前記サブパケットを、前記ACKグループにマッピングするための確認応答グループマッピングを適用しないことが望ましい。それぞれのACKグループは、巡回冗長検査(CRC:cyclic redundancy checksum)によって付加され、前記CRCは、前記PHYレイヤによって処理されることが望ましい。ACKグループであらゆる前記サブパケットは、受信機側のPHYレイヤによって、前記受信機側のMACレイヤに移動することが望ましい。前記MACレイヤは、自体のCRCが正しいサブパケットを選択的に選択することが望ましい。
それぞれのサブパケットの再伝送状態を表示するための再伝送表示子フィールドをさらに含むことが望ましい。前記データパケットのうち、少なくとも一つにMACヘッダを付加し、前記MACフレームを形成する段階をさらに含むことが望ましい。前記サブパケットのそれぞれは、自体のMACヘッダを含み、1つのMACヘッダでのエラーが他のサブパケットに影響を及ぼさないことが望ましい。前記サブパケットは、1つのMACヘッダを共有することが望ましい。
前記A/Vデータは、ビデオ、オーディオ及び制御を含むことが望ましい。前記MACフレームは、MACヘッダを含み、前記MACフレームは、前記PHYヘッダ及び前記MACヘッダのためのヘッダCRCをさらに含むことが望ましい。
前記複数個のデータパケットのそれぞれは、サブパケットを含み、前記サブパケットは、複数個の小さいペイロードを含むことが望ましい。前記小さいペイロードのそれぞれは、サブ・サブパケットを含むことが望ましい。前記小さいペイロードのそれぞれは、長さ、シーケンス番号、断片制御、CRC及びMSDUのためのフィールドを含むペイロード・ヘッダを含むことが望ましい。前記小さいペイロードのそれぞれは、知られたパターンを含むことが望ましい。
前記PHYヘッダ及び前記MACヘッダは、3直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに適するように設計されることが望ましい。
また、前述の課題を解決するために、本発明の他の実施形態による圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムは、データを受信し、第1フォーマットによって複数個の媒体アクセス制御(MAC)フレームを生成し、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む送信機と、前記送信機から前記複数個のMACフレームを受信し、前記第1フォーマットによって原データを抽出し、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む受信機とを含み、前記MACフレームは、前記MACフレームのデータパケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示するためのフィールドを含むことを特徴とする。
前記データが送信された後、前記MACフレームは、圧縮解除されたビデオを含み、前記MACフレームの前記フィールドは、A/Vデータが伝送されていることを表示するように設定され、前記送信機及び前記受信機は、前記MACフレームの第2フォーマットを使用することが望ましい。
前記送信機は、前記データが前記A/Vデータを含んでいるか否かを検出する検出器と、前記検出器からの信号によって、前記MACフレームの前記フィールドを設定する制御器とをさらに含むことが望ましい。
また、前述の課題を解決するために、本発明の他の実施形態による圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムは、データを受信し、第1フォーマットによって複数個の媒体アクセス制御(MAC)フレームを生成し、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む送信機と、前記送信機から前記複数個のMACフレームを受信し、前記第1フォーマットによって原データを抽出し、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む受信機とを含み、前記MACフレームのデータパケットは、オーディオビデオ(A/V)データを含まないことを特徴とする。
また、前述の課題を解決するために、本発明の他の実施形態による圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムは、前記データを複数個のデータパケットに断片化する手段と、前記データパケットのうち、少なくとも一つにPHYヘッダを付加し、媒体アクセス制御(MAC)フレームを形成する手段と、前記PHYヘッダにフィールドを設定し、前記パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示する手段と、前記MACフレームを、前記無線通信ネットワークでの他のデバイスに送信する手段とを含むことを特徴とする。
現在のA/Vフレームフォーマットに、パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含まないということを表示するためのフィールドを含むように変形したり、またはPHY制御フィールドのデータパケット表示フィールドを含む新しいデータフレーム・フォーマットを使用することによって、高データ比率無線ネットワークでのファイル伝送のような時間鈍感(insensitive)データ伝送でのチャンネル効率性がかなり強化されうる。データ伝送時間の短縮は、バッテリで動作するデバイス等のバッテリ寿命を延長させる結果をもたらす。
オーディオビデオ(A/V)アプリケーションのためのHRPコンポジットフレーム・フォーマットである。 本システム及び方法の一実施形態による無線デバイス間の圧縮解除されたHDビデオ伝送を具現する無線ネットワークの機能ブロック図である。 本システム及び方法の一実施形態による無線媒体を介した圧縮解除されたHDビデオの伝送のための例示的な通信システムの機能ブロック図である。 ソース及び目的地間のファイル伝送シナリオを示す図である。 本発明の一実施形態によるPHY制御フィールドを示す図である。 MACヘッダ拡張フォーマットを示す図である。 図6の再伝送表示子(retransmit indicator)フィールドフォーマットを示す図である。 サブパケット・フォーマットを示す図である。 図8のサブパケット・ペイロード・フォーマットを示す図である。 図9のペイロード・フォーマットを示す図である。 データのためのHRPフレームフォーマットを示す図である。 図11のデータのためのPHYヘッダを示す図である。 本発明の一実施形態によるMACヘッダを示す図である。 図13のMAC制御フィールドを示す図である。 MACヘッダ拡張フォーマットを示す図である。 本発明の一実施形態によるデータのためのHRPフレームフォーマットを示す図である。 圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送する方法を示すフローチャートである。
以下、詳細な説明は、本発明の特定実施形態の多様な説明を提供する。しかし、本発明は、請求項によって定義されてカバーされる多数の異なる方式によって具現されうる。本詳細な説明で、図面に係わる参照は、同じ部分が同じ図面符号を指すように行われる。
ここで提供される詳細な説明に使われる用語は、単にそれが本発明のある特定実施形態の詳細な説明と結合されて利用されているという理由で、限定的または制限的方式で解釈されることがあってはならない。また、本発明の実施形態は、いくつかの新規特徴を含むことができ、以下で説明される望ましい属性に対して、単独に責任があるとか、または本発明を実施するにあたって必須的な1つの特徴だけを含むものではない。
通信システムの概要
無線チャンネルを介して、送信機から受信機への、圧縮解除されたHDビデオ情報の伝送のための方法及びシステムを提供する実施形態もある。
無線ビデオ領域ネットワーク(WVAN:wireless video area network)は、図2に示されているように、1つのコーディネイタ(coordinator)、及び一つ以上のステーション(stations)から構成される。コーディネイタは、普通(しかし、いつもではない)オーディオまたはビデオのデータのためのシンク(sink)(例えば、ディスプレイ、また可能であるならば、PVR(personal video recorder)のようなメディア保存デバイス)であるデバイスである。一方、ステーションは、可能であるならば、同時に時分割デュプレックス(TDD:time division duplex)スキームを有したソースでもあり、シンクでもあるメディアを有したデバイスである。
コンピュータ及びネットワーキング産業は、通信及びコンピュータネットワーク・プロトコル設計のためのOpen Systems Interconnection Reference Model(OSIモデル)を使用する。OSIモデルは、2つのデバイス間での通信のための要求事項を定義する7レイヤの階層的構造である。7層レイヤは、アプリケーション・レイヤ、プレゼンテーション・レイヤ、セッション・レイヤ、トランスポート・レイヤ、ネットワーク・レイヤ、データリンク・レイヤ、物理(PHY)レイヤを含む。
ここで、データリンク及び物理レイヤは、特別な関連性がある。データリンク・レイヤは、ネットワーク・エンティティ(entities)間でデータを伝送し、物理レイヤで起こりうるエラーを検出及び修正するための機能的及び手順的手段を提供する。データリンク・レイヤは、2つのサブレイヤ、すなわち媒体アクセス制御(MAC)レイヤ及び論理的リンク制御(LLC)レイヤに分けられる。MACサブレイヤは、ネットワーク上のコンピュータが、データに対するアクセス及びこれを伝送するための許可を獲得する方式を制御する。LLCレイヤは、フレーム同期化、フロー制御及びエラー検査を制御する。物理(PHY)レイヤは、デバイスに係わるあらゆる電気的及び物理的スペックを定義する。
高率PHY(HRP:high rate PHY)は、適応的(adaptive)アンテナ技術を介して、約10mの距離で、マルチGb/s処理量(throughput)を支援するPHYである。これによって、HRPは、図2に図示されているように、非常に方向性があり(directional)ユニキャスト(unicast)連結のためにのみ使われうる。HRPは、圧縮解除された高解像度ビデオの伝達に対して最適化されており、他のデータは、HRPを使用して通信されうる。多数のビデオ解像度を支援するために、HRPは、一つ以上の定義されたデータ比率を有している。HRPは、オーディオ及びビデオ、非同期データ、MACコマンド、アンテナ操向(steering)情報、データ及びA/V(audio/vedio)デバイスのためのさらに高いレイヤ制御データのような等時性(isochronous)データを運搬する。選択的に、HRPは、あらゆるデータを等時性で運搬することもできる。
低率PHY(LRP:low rate PHY)はまた、約10mの範囲を提供するマルチMb/s双方向性(bidirectional)リンクである。多数のデータ比率は、ほぼ全方向性(omni-directional)カバレージ(coverage)を有する下位(lower)データ比率を有したLRPについて定義され、一方、最上位(highest)データ比率は、図2で示されているように方向性である。LRPは、ほぼ全方向性モードを有しているために、それは、ユニキャスト及びブロードキャスト(broadcast)の連結いずれについても使われうる。また、あらゆるステーションは、LRPを支援するために、それは、ステーション対ステーション(station-to-station)リンクのために使われうる。LRPは、方向性モードを含んだ多数のデータ比率を支援し、オーディオ、低率非同期データ、ビーコンフレーム(beacon frame)を含んだMACコマンド、HRPパケットに対する確認応答(acknowledgements)、アンテナ・ステアリング情報、性能(capabilities)情報及びA/Vデバイスに係わる上位レイヤ制御データのような低率等時性データを運搬するために使われる。
HRP及びLRPは、重複された周波数バンドらで動作し、従ってそれらは、MACによって、TDMA(time division multiple access)方式で統合される(coordinated)。WVANは、ある時間に係わったオーディオを有する少なくとも1つの圧縮解除された1080pビデオストリームを支援する。多数の下位比率で圧縮解除されたビデオストリーム(例えば、2つの1080iビデオストリーム)がまた支援される。
WVANは、二種類のデバイス、すなわちコーディネイタ及びステーションを支援する。コーディネイタは、WVANでタイミングを制御し、WVANのメンバの進路を記憶し、LRPを使用したり、またはHRPを使用し、データを送受信する。ステーションは、LRPを使用してデータを送信及び受信し、ストリーム連結を初期化し、HRPを使用してデータを送受信する。ステーションは、WVANで、コーディネイタのように動作することもある。かようなステーションは、コーディネイタ可能(coordinator capable)と言及される。
コーディネイタ及びステーションの二種MAC特性(personalities)に加え、WVANでそれぞれのデバイスは、4つの異なるPHY性能のうち、一つを有している;HR0、HRRX、HRTX及びHRTR。HR0は、HRPを使用して受信したり送信できないデバイスである。HRRXは、HRPで受信することができるが、HRPを使用して送信できないデバイスである。HRTXは、HRPで送信できるが、HRPを使用して受信すれないデバイスである。HRTRは、HRPを使用して送信及び受信することができるデバイスである。
あらゆる互換(compliant)無線デバイスは、LRPを使用して送信及び受信することができる。HRP及びLRPいずれも、多数のデータ比率を提供することもできる。
無線通信システムの細部動作
無線高解像度(HD)オーディオビデオ(A/V)システムで、以下のように説明される実施形態である。A/Vシステムはまた、オーディオビジュアル・システムを含むこともできる。
図2は、本発明の一実施形態によるA/Vデバイス・コーディネイタ及びA/VステーションのようなA/Vデバイス間の圧縮解除されたHDビデオ伝送を具現する無線ネットワーク100の機能ブロック図を示している。他の実施形態で、一つ以上のデバイスは、パソコン(PC)のようなコンピュータでありうる。ネットワーク100は、デバイス・コーディネイタ112及び多数のA/Vステーション114(例えば、デバイス1,…,デバイスN)を含む。
A/Vステーション114は、デバイス間の通信のために、低率(LR)無線チャンネル116(図2の点線)を利用し、高率(HR)チャンネル118(図2の実線)を利用することもできる。デバイス・コーディネイタ112は、ステーション114との通信のために、低率チャンネル116及び高率無線チャンネル118を使用する。それぞれのステーション114は、他のステーション114との通信のために、低率チャンネル116を使用する。高率チャンネル118は、圧縮解除されたHDビデオ伝送を支援するために、例えば、マルチGb/s帯域幅で、ビーム形成によって確立される方向性ビームを介して単一方向ユニキャスト伝送を支援する。例えば、セットトップボックスは、高率チャンネル118を介して圧縮解除されたビデオをHDテレビ(HDTV)に送信できる。低率チャンネル116は、実施形態によって、例えば40Mbpsまでの処理量で双方向性伝送を支援できる。低率チャンネル116は、主に確認応答(ACK)フレームのような制御フレームを送信するために使われる。例えば、低率チャンネル116は、HDTVからセットトップボックスまで確認応答を伝送できる。また、オーディオ及び圧縮解除されたビデオのようないくつかの低率データが、2つのデバイス間にで低率チャンネルで直接伝送されることもある。時分割デュプレシング(TDD:time division duplexing)は、高率及び低率のチャンネルに適用される。あるときは、低率及び高率のチャンネルは、伝送のために平行に使われない。ビーム形成技術は、低率及び高率のチャンネルいずれにも使われうる。低率チャンネルはまた、全方向性伝送を支援することもできる。
一実施形態で、デバイス・コーディネイタ112は、ビデオ情報の受信機(以下、「受信機112」という)でステーション114は、ビデオ情報の送信機(以下、「送信機114」という)である。例えば、受信機112は、WLANタイプであるホーム無線ネットワーク環境のHDTVセットのように具現されたビデオ、及び/またはオーディオデータのシンクでありうる。送信機114は、圧縮解除されたビデオまたはオーディオのソース(source)でありうる。送信機114は、例えばセットトップボックス、DVDプレイヤまたはレコーダ、デジタルカメラ、カムコーダなどを含むことができる。
図3は、例示的な通信システム200の機能ブロック図を示す。システム200、無線送信機202及び無線受信機204を含む。送信機202は、物理(PHY)レイヤ206、メディアアクセス制御(MAC)レイヤ208及びアプリケーション・レイヤ210を含む。同様に、受信機204は、PHYレイヤ214、MACレイヤ216及びアプリケーション・レイヤ218を含む。前記PHYレイヤは、無線媒体201を介して、一つ以上のアンテナを経て、送信機202及び受信機204間の無線通信を提供する。
送信機202のアプリケーション・レイヤ210は、A/V事前処理モジュール211及びオーディオビデオ制御(AV/C)モジュール212を含む。A/V事前処理モジュール211は、圧縮されていないビデオの分割(partitioning)のようなオーディオ/ビデオの事前処理を実行できる。AV/Cモジュール212は、A/V性能情報を交換するための標準方式を提供する。連結が始まる前に、AV/Cモジュールは、使われるA/Vフォーマットと交渉し、連結の必要がなくなったとき、AV/Cコマンドは、その連結を停止させるために使われる。
送信機202で、PHYレイヤ206は、MACレイヤ208と通信し、またラジオ周波数(RF)モジュール207と通信するために使われる、低率(LR)チャンネル(203)及び高率(HR)チャンネル205を含む。一実施形態で、MACレイヤ208は、パケットとモジュール(図示せず)とを含むことができる。送信機202のPHY/MACレイヤは、パケットにPHY及びMACヘッダを付加し、そのパケットを無線チャンネル201を介して受信機204に送信する。
無線受信機204で、PHY/MACレイヤ214,216は、受信されたパケットを処理する。PHYレイヤ214は、一つ以上のアンテナに連結されるRFモジュール213を含む。LRチャンネル215及びHRチャンネル217は、MACレイヤ216と通信し、RFモジュール213と通信するために使われる。受信機204のアプリケーション・レイヤ218は、A/V事後処理(post-processing)モジュール219及びAV/Cモジュール220を含む。モジュール219は、例えば圧縮解除されたビデオを再生成するために、モジュール211の処理方法を逆に実行できる。AV/Cモジュール220は、送信機202のAV/Cモジュール212と相補的な方式で動作する。
巡回冗長検査(CRC:cyclic redundancy checksum)
巡回冗長検査(CRC)は、ネットワーク通信を経て通信されるデータのパケットのようなデータのブロックから計算される値である。チェックサム(checksum)は、伝送後のエラーを検出するために使われる。CRCが計算され、伝送前にデータのパケットに添付され、伝送途中にいなかる変化も起こっていないことを確実にするために、受信人によって以後に認証される。
送信機及び受信機を含む無線通信システムで、送信機は、受信機に送信されるデータパケットに対する巡回冗長検査を計算し、そのチェックサムをデータパケットに添付する。データパケット及びチェックサムを受信する受信機は、受信されたデータパケットに係わるそれ自体の巡回冗長検査を計算し、データパケットのコンテンツが伝送途中に変化しているか否かを決定するために、計算されたチェックサムを受信されたチェックサムと比較する。
データパケットは、伝送するペイロード(payload)、PHYヘッダ及びMACヘッダを含む。CRCは、データパケットの一部であって、MACヘッダに添付される。総じてMACヘッダは、そのサイズが変わりうる。可変サイズのデータパケットに対し、CRCを計算することは非効率的である。
本発明の一様相は、固定されたサイズまたは長さのMACヘッダを提供することである。MACヘッダのいくつかのフィールドは、可変長であるために、MACヘッダ拡張(extension)は、MACヘッダの可変部分を扱うために使われる。MACヘッダの可変部分は、MACヘッダ拡張で孤立し、可変部分の長さ情報またはサイズ表示(indication)は、MACヘッダの可変部分に対するCRCを決定するときに使われる。
さらに特別には、可変サイズの可能性がないデータパケットの部分であるMACヘッダ非拡張部分は、非常に効率的に処理される。特に、固定された長さのPHY及びMACヘッダに対してCRCを計算するのは、非常に効率的である。可変長であるMACヘッダ拡張については、別途のCRCが計算され、その計算は、MACヘッダ拡張のサイズ表示を提供して容易になる。別途のCRC計算は、計算速度の維持と共に、MACヘッダ拡張の伝送の信頼性を向上させる。
図4は、ソース(source)及び目的地(destination)間のファイル伝送シナリオを示す図である。データ伝送アプリケーションは、ファイル伝送、保存されたマルチメディア・ファイルなどを含み、ここで、ソースデバイスは送信し、目的地デバイスは受信する。図4に示されているように、ソースデバイスSは、無線リンクを介して、データを目的地デバイスDに伝送する。
一般的に、ソースデバイスは、目的地デバイスにデータを伝送するために、マルチGbpsデータ比率を支援する高率リンクを使用する。このような高率リンクは、図4に示されている。目的地デバイスDは、ソースデバイスに確認応答フレームを送信するために、低率フィードバックリンクを使用する。ある実施形態では、リバースリンクは、高率フォワードリンクと同じ帯域幅を使用する。
データ伝送を支援するためのHRPフレームフォーマットを定義するときは、二種のアプローチがある:(1)いくつかの変形を含んだ現在のオーディオビデオ(A/V)フレームフォーマットを使用すること、(2)新しいデータフレーム・フォーマットを使用すること。
変形を含んだ現在のA/Vフレームフォーマットの使用
図1に示されたA/Vフレームフォーマットのいくつかのフィールドは、データ伝送のための冗長である(redundant)。従って、データ伝送アプリケーションで、このような冗長フィールドは、効率性及び速度のために無視されうる。
図5は、本発明の一実施形態によるPHY制御フィールド711を示す図である。本実施形態で、PHY制御フィールド711の6個の予備ビットから、1つのビットが割り当てられ、A/V伝送及びデータ伝送を区別するために使われる。もしビット715がデータの存在を指せば、図1のビデオヘッダ・フィールド104及びクロックシンク・フィールド102は無視されうる。また、オーディオ及びビデオは含まれないために、サブパケット断片106の個数は、7個から5個に減りもする。
PHY制御フィールド711は、図5に示されているように、ビームトラックキング(beam tracking)713、スキュー配列(skewed constellation)714、データまたはA/V表示715及び予備スペース716のためのサブフィールドを含む。サブフィールド及びサブフィールドの順序は重要ではなく、特定アプリケーション及び実施形態によって変わりもする。フィールドは再配列されもする。しかし、フィールドの本質は、変わらない。本実施形態で、データまたはA/V表示フィールド715は、図1に示された原PHYフレームのPHY制御フィールド711に付加された。
データ伝送のために、これ以上特定の目的と関連せずに、データ伝送のために使われない自由フィールド(freed fields)は、ビデオヘッダ(24バイト)104、クロックシンク(clock sync)(6バイト)102、及び2つのサブパケット・フィールド(6バイト)106を含む。自由スペースは、図6に示されているように、MACヘッダ拡張850に付加される再伝送表示子フィールド855として使われもする。MACヘッダ拡張850は、拡張制御851、サブパケットのためのタイプ852、LRPフィードバック853、複数個のACKグループ854、及び再伝送表示子855のためのフィールドを含むこともできる。再伝送表示子855は、サブパケット及び予備スペース857のためのサブフィールド856を含むこともできる。
再伝送表示子855は、図7に示されているように、フォーマッティングされもする。サブパケットのためのビットは、もしサブパケットが再伝送されれば、1に設定されもする。そうでなければ、サブパケットのためのビットは、0に設定される。
さて、図8を参照するに、サブパケット・フィールド856は、初期化ベクトル857、サブパケット・ペイロード858、LSB CRC859及びMSB CRC860のためのサブフィールドを含む。図8のサブパケット856で、サブパケット・ペイロード858は、データまたはPHY制御フィールド711のA/V表示フィールド715がデータ伝送を指すように設定されるとき、図9でのようにフォーマッティングされもする。サブパケット・ペイロード858は、複数個のペイロード861のためのサブ・サブフィールドを含む。こういう方式で、サブパケットレベル及びペイロードレベルで、二種レベルの集合がなされる。MAC制御フィールドで、異なる設定(すなわち、ビーコン、データ、及びMAC制御フレーム)を有したサブパケットは、1つのMACフレームに共に集合されうる。また、それぞれのサブパケットは、多数のペイロードを有することもできる。サブパケットの典型的なサイズは、100K〜200Kビットであるために、40〜1500バイトのIPパケットの多数のペイロードは、1つのペイロードに集合されうる。選択的に、サブパケットのサイズ(例えば、65,536バイトのIPパケット)より大きいペイロードは、多数のサブパケットに断片化され、多数のサブパケット内に含まれうる。従って、ペイロードからのサブパケットは、サブ・サブパケットにさらにサブ・グループ化されうる。実施形態によって、データまたはPHY制御フィールド711のA/V表示フィールド715は、1ビットを含む。
複数個のペイロード861のそれぞれは、図10でのような長さ862、シーケンス番号863、断片制御(fragment control)864、CRC 865及びMACサービスデータユニット(MSDU)866のためのフィールドを含むようにフォーマッティングされもする。MSDUは、MACによって受信されから断片化されたり、またはMPDUを形成するために、他の最近受信されたMSDUと連結された多数のデータフレームを含むこともできる。長さフィールド862は、8進数で(in octets)MSDU866の長さを表示する。シーケンス番号フィールド863は、2^14のモジュールで(modulo)である。断片制御フィールド864は、00(完全なMSDU)、01(MSDUの第1断片)、10(MSDUの中間断片)、及び11(MSDUの最後の断片)としてフォーマッティングされる。CRCフィールド865は、ペイロード・ヘッダ867に対して計算される。
選択的に、ペイロードにCRCエラーの場合を克服するために、公知のシーケンス・パターンがペイロード・ヘッダに付加されもし、この場合、ペイロードは、公知のシーケンス・パターンに基づいて抽出されうる。このような公知のシーケンス・パターンは、IEEE802.11nのA−MPDUで使われたパターンと類似してもいる。
新しいデータフレーム・フォーマットの使用
図11は、データに対するHRPフレームフォーマットを示す図であり、図12は、図11に示されたヘッダ部分と共に使用するためのPHYヘッダ710を示す図である。図12を参照するに、まず、PHYヘッダで、PHY制御フィールド711の1つのデータパケット表示フィールド715は、伝送するものがデータフレームであるか、またはA/Vフレームであるかを指す。HRPデータ伝送に対し、データパケット表示フィールド715は、1に設定される。もしこのフィールドがデータの存在を指せば、図11に示されたA/Vフレームフォーマットで、ビデオヘッダ・フィールド104及びクロックシンク・フィールド102は、無視される。第二に、本方法は、図1に示されているように、7個のサブパケット長及びMCSフィールド106を使用せずに、7個ではない5個のサブパケット長及びMCSフィールド712が使われる図11及び図12に示されているように、短いACKが5個のACKビットを有するために、直接5個のACKグループを使用する。PHYヘッダ710の712で、ACKグループ長さ情報は、それぞれのACKグループの長さを表示するために使われる。もしPHY CRC 773が良好なものであれば、CRC776は計算してはならない。ある実施形態では、PHY制御フィールド711のデータまたはA/V表示フィールド715は、1ビットを含む。
再び図11を参照するに、HRPペイロード770で、多数のサブパケット772がありうる。このようなサブパケット772は、5個のACKグループ771にグルーピングされる。それぞれのACKグループ771は、一つまたは多数のサブパケット772を有することができる。そして、それぞれのACKグループ771は、4バイトCRC773によって付加される。CRC773は、1つのACKビットを設定するために、HRP PHYレイヤで処理される。このようなスキームと共に、受信機でのPHYレイヤは、短いACKパケットでフィードバックする前に、それぞれのサブパケットを分析する必要がない。従って、データフレーム及び短いACK間のインターフレーム持続期間(inter-frame duration)は、短縮されうる。それぞれのACKグループ771に対して、712で与えられる長さ情報は、PHYヘッダ710で定義される。もしACKグループCRC773によって検出されるACKグループ771でのいくつかのビットが誤っていたならば、対応するACKビットは、0に設定されるであろう。送信機は、ACKグループ771で、あらゆるサブパケット772を再送信するであろう。しかし、受信機側のMACレイヤは、それぞれのサブパケットは、自体のCRCチェックを有するために、MACレイヤは、どのサブパケットが正しいであるかが分かる。ACKグループCRC773は、ACKグループ771に対するエラーを報告するとしても、PHYレイヤは、ACKグループ771でのあらゆるサブパケット772をMACレイヤに移動させる。このようなスキームと共に、1つのACKグループ771内のそれぞれのサブパケット772の多数の写本から、MACレイヤは、自体のCRC773が正しいサブパケット772を選択的に拾い出せる。
もしPHY設計がかような制限で有しているならば、それぞれのACKグループ771の持続期間は、固定された持続期間を有することができる。例えば、PHYは、それぞれのACKグループ772に、50μsec長さであることを要求することもできる。こういう場合に、上位レイヤからのサブパケット772が可変サイズを有せは、ヌル(null)データがACKグループ771で、最後のサブパケットの終端に付加される必要があることもある。
それぞれのサブパケット772は、8ビットデリミッタ(delimiter)774、12ビット長さ情報775、4ビットCRC776及びMPDU777に始まる。MPDU777は、MACヘッダ、保安またはリンク適応(adaptation)ヘッダ情報がある場合には、MACヘッダ拡張、及びMACペイロード(MSDUまたはA−MSDU)情報フィールドを含む。デリミッタ774は、例えばIEEE802.11nのA−MPDUで使われるASCII code Nのような特定のパターンに設定されもする。
図11を参照するに、HRPフレームフォーマット700は、PHYプリアンブル(preamble)701及びビームトラック704をさらに含むこともできる。他の実施形態として、ビームトラック704は、ペイロード770の一部がビームトラックとして使われうるために、分離して提供されないこともある。
図13ないし図15は、図11に示されたMACヘッダ730及びMACヘッダ拡張750を示す。図13は、本発明の一実施形態によるMACヘッダを示す図であり、図14は、図13のMAC制御フィールドを示す図であり、図15は、MACヘッダ拡張フォーマットを示す図である。
図11のMACヘッダ730のフォーマットが図13に図示されている。MACヘッダ730は、MAC制御731、目的地ID 732、ソースID 733、無線ビデオ領域ネットワークID(WVNID)734、ストリームインデックス735及びシーケンス番号736のためのフィールドを含む。MAC制御フィールド731は、図14に図示されている。MAC制御フィールド731は、プロトコル・バージョン741、パケットタイプ742、ACK政策743、保安744、再トライ745、リンク適応746及び予備空間747のためのサブフィールドを含む。
図1のA/VアプリケーションのためのHRPコンポジットフレーム・フォーマットのMACヘッダと比較するとき、図14に示されているように、MACヘッダ拡張フィールド750は除去され、MAC制御フィールド731で、元来のMACヘッダ拡張フィールドの3ビットが除去されている。もし保安の表示ビット744、またはリンク適応ビット746が1に設定されれば、対応するフィールド751,752は、図15に示されているように、MACヘッダ730後に、MACヘッダ拡張部分750に付加されうる。MACヘッダ拡張750は、保安ヘッダ751、リンク適応752及びLRPフィードバック753のためのフィールドを含む。
図11で、それぞれのサブパケット772は、前述のように、MPDU777で、それ自体のMACヘッダを有する。このようなスキームは、MAC制御フィールド731で、異なる設定を有したサブパケット772を共に結集させる。例えば、ビーコン(beacon)、データ及びMAC制御フレームのような多様な種類のパケットが共に結集されうる。また、再伝送されたパケット及び本来再伝送されたパケットもまた結集されうる。付加的に、このようなスキームは、伝送信頼度を向上させる。1つのMACヘッダでのエラーは、他のサブパケットに影響を及ぼさないであろう。
図16は、本発明の一実施形態によるデータのためのHRPフレームフォーマットを示す図である。図16は、あらゆるサブパケット872が、1つのMACヘッダ730を共有するデータのための選択的なHRPフレームフォーマット800を示す。このようなアプローチの長所は、あらゆるサブパケット872が、1つのMACヘッダ730を共有するために、MACヘッダオーバヘッドが最小化されるということである。しかし、異なるMAC制御構成(configurations)を有するサブパケットは、共に結集されえない。それぞれのサブパケット872は、8ビットのデリミッタ(図示せず)、12ビットの長さ情報875、6ビットのサブパケットタイプ情報778、2ビットの予備779及び4ビットのCRC876を含む。PHYヘッダ、MACヘッダ及びMAC制御は、それぞれ図12、図13、及び図14に図示されたところと同一である。
予備の42バイト802から1つのバイトは、それぞれのサブパケットの再伝送状態を表示するのに使われる。このような1バイトフィールドは、図6に図示されているように、再伝送表示子855と呼ばれる。
前述の新しいフレームフォーマットのいずれにも、多数の使われないヘッダがあって、これは、次の通り使われうる:図1のA/Vフレームフォーマットは、4 OFDMシンボルを要求するために、3 OFDMシンボル(69バイト)に適したデータ特定PHY及びMACヘッダが設計されうる;もしPHY設計制限によって、4 OFDMシンボルが必要であるならば、次のオプションが利用されうる;HCS計算は、自由(free)フィールドをスキップするために、自由フィールドで起こるビットエラーは、CRC失敗を誘発せず、これは陽性エラー(false-positive)の確率をなくす;自由フィールドは、シーケンス番号及び5個のサブフィールドのための再伝送カウントを定義するために使われうる;いくつかのさらに高いレイヤプロトコル情報が、このような自由フィールドに提供され、または、AVCメッセージのようないくつかの小さい制御メッセージを入れるために提供されうる。
本発明の実施形態は、特別な無線HDビデオネットワークで使用するために記述されたとしても、HRPフレーム構造は、そのように限定されるものではない。実施形態は、無線ビデオネットワーク環境で、他のMACプロトコルに一般的に使われうる。
図17は、圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークで、データを伝送するための方法を示すフローチャートである。本方法(S1000)は、データを複数個のデータパケットに断片化する段階(S1010)、PHYヘッダをデータパケットのうち、少なくとも一つに付加し、MAC(medium access control)フレームを形成する段階(S1020)、PHYヘッダにビットを設定し、パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含まないということを表示する段階(S1030)、及びMACフレームを無線通信ネットワークの他のデバイスに送信する段階(S1040)を含む。断片化する段階(S1010)で、選択的に、小さいペイロードは、前述のように、1つのサブパケットに結集されうる。
結論
前述の詳細な説明は、多様な実施形態に適用される本発明の基本的な新規特徴を記述したものである一方、記述されたシステムの形態及び詳細には、本技術分野の当業者によって、本発明の意図を外れることなしに、多様な省略、置換及び変更がなされうることが理解されるであろう。

Claims (25)

  1. 圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークで、データを伝送するための方法において、
    前記データを複数個のデータパケットに断片化する段階と、
    前記データパケットのうち、少なくとも一つにPHYヘッダを付加し、媒体アクセス制御(MAC)フレームを形成する段階と、
    前記PHYヘッダにフィールドを設定し、前記パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示する段階と、
    前記MACフレームを、前記無線通信ネットワークでの他のデバイスに送信する段階とを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記データが送信された後、送信は、圧縮解除されたビデオを、前記MACフレームでもってパケット化し、前記PHYヘッダの前記フィールドの設定は、A/Vデータが伝送されているかを否か表示することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記データパケットのうち、少なくとも一つを所定の個数のサブパケットに断片化する段階をさらに含み、
    前記サブパケットがA/Vデータを含まないときの前記サブパケットの個数は、前記A/Vデータが伝送されるときの前記サブパケットの個数と異なることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記所定の個数のサブパケットは、前記他のデバイスの確認応答(ACK)グループの個数と同一であり、前記他のデバイスでのPHYレイヤは、前記サブパケットを、前記ACKグループにマッピングするための確認応答グループマッピングを適用しないことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. それぞれのACKグループは、巡回冗長検査(CRC)によって付加され、前記CRCは、前記PHYレイヤによって処理されることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. ACKグループでのあらゆる前記サブパケットは、受信機側のPHYレイヤによって、前記受信機側のMACレイヤに移動することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記MACレイヤは、自体のCRCが正しいサブパケットを選択的に選択することを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. それぞれのサブパケットの再伝送状態を表示するための再伝送表示子フィールドをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記データパケットのうち、少なくとも一つにMACヘッダを付加し、前記MACフレームを形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記サブパケットそれぞれは、自体のMACヘッダを含み、1つのMACヘッダでのエラーが他のサブパケットに影響を及ぼさないことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記サブパケットは、1つのMACヘッダを共有することを特徴とする請求項9に記載の方法。
  12. 前記A/Vデータは、ビデオ、オーディオ及び制御を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記MACフレームは、MACヘッダを含み、前記MACフレームは、前記PHYヘッダ及び前記MACヘッダのためのヘッダCRCをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記複数個のデータパケットそれぞれは、サブパケットを含み、前記サブパケットは、複数個の小さいペイロードを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 前記小さいペイロードそれぞれは、サブ・サブパケットを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記小さいペイロードそれぞれは、長さ、シーケンス番号、断片制御、CRC及びMSDUのためのフィールドを含むペイロード・ヘッダを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  17. 前記小さいペイロードそれぞれは、知られたパターンを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  18. 前記PHYヘッダ及び前記MACヘッダは、3直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルに適するように設計されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  19. 圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムにおいて、
    データを受信し、第1フォーマットによって複数個の媒体アクセス制御(MAC)フレームを生成するように構成され、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む送信機と、
    前記送信機から前記複数個のMACフレームを受信し、前記第1フォーマットによって原データを抽出するように構成され、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む受信機とを含み、
    前記MACフレームは、前記MACフレームのデータパケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示するためのフィールドを含むことを特徴とするシステム。
  20. 前記データが送信された後、前記MACフレームは、圧縮解除されたビデオを含み、前記MACフレームの前記フィールドは、A/Vデータが伝送されていることを表示するように設定され、前記送信機及び前記受信機は、前記MACフレームの第2フォーマットを使用することを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  21. 前記送信機は、前記データが前記A/Vデータを含んでいるか否かを検出する検出器と、前記検出器からの信号によって、前記MACフレームの前記フィールドを設定する制御器とをさらに含むことを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  22. 圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムにおいて、
    データを受信し、第1フォーマットによって複数個の媒体アクセス制御(MAC)フレームを生成するように構成され、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む送信機と、
    前記送信機から前記複数個のMACフレームを受信し、前記第1フォーマットによって原データを抽出するように構成され、物理(PHY)レイヤ及びMACレイヤを含む受信機とを含み、
    前記MACフレームのデータパケットは、オーディオビデオ(A/V)データを含まないことを特徴とするシステム。
  23. 圧縮解除されたビデオのための無線通信ネットワークでデータを伝送するためのシステムにおいて、
    前記データを複数個のデータパケットに断片化する手段と、
    前記データパケットのうち、少なくとも一つにPHYヘッダを付加し、媒体アクセス制御(MAC)フレームを形成する手段と、
    前記PHYヘッダにフィールドを設定し、前記パケットがオーディオビデオ(A/V)データを含んでいないことを表示する手段と、
    前記MACフレームを、前記無線通信ネットワークでの他のデバイスに送信する手段とを含むことを特徴とするシステム。
  24. 前記PHYヘッダの前記フィールドは、ビットを含むことを特徴とする請求項23に記載のシステム。
  25. 前記システムは、遅延鈍感なデータを送信することを特徴とする請求項23に記載のシステム。
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