JP2016527826A - Phyヘッダフィールドを生成する方法及び装置 - Google Patents

Phyヘッダフィールドを生成する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法において、当該フィールドに含まれる複数のビットが生成され、複数の複製ビットを生成すべく、当該複数のビットが複製される。第1変調データは、複数の複製ビットに基づいて生成される。第1変調データは、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する。第2変調データは、第1変調データを用いて生成される。第2変調データは、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する。1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号は生成される。1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む。

Description

[関連出願の相互参照] 本開示は、2013年7月29日に出願された「160MHz及び80+80MHzのVHT−SIGB」と題する米国特許仮出願番号第61/859,483号の利益を主張し、この仮出願の全体を参照として本明細書に組み込まれる。
本開示は概して、複数の通信ネットワークに関し、より具体的には、複数の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)に用いられる複数の物理層(PHY)通信プロトコルに関する。
電気電子学会(IEEE)802.11a,802.11b,802.11g,及び802.11n標準規格などの複数のWLAN標準規格の開発は、シングルユーザのピークデータスループットを改善してきた。例えば、IEEE802.11b標準規格は11メガビット毎秒(Mbps)のシングルユーザピークスループットを規定しており、IEEE802.11a,802.11g標準規格は54Mbpsのシングルユーザピークスループットを規定し、IEEE802.11n標準規格は、600Mbpsのシングルユーザピークスループットを規定し、そして、IEEE802.11ac標準規格は、1秒当たりギガビット(Gbps)範囲内にシングルユーザピークスループットを規定している。IEEE802.11ac標準規格は、160MHzの帯域幅を有する複数のチャネルの使用を許容する。
実施形態において、データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法は、フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階、及び複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製する段階を含む。当該方法はまた、複数の複製ビットに基づいて、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成する段階、及び、第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成する段階を含む。方法はさらに、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階を含み、当該1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む。
別の実施形態において、装置は、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成して複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製する物理層(PHY)プロセッシングユニットを有するネットワークインタフェースを備える。PHYプロセッシングユニットはさらに、複数の複製ビットに基づいて第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成して、当該第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成する。ネットワークインタフェースは、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含み、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する。
また別の実施形態において、データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法は、フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階と、複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製する段階と、複数の複製ビットを複数のセグメント内にパーシングする段階とを含む。方法はまた、各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、当該セグメント内に複数の複製ビットをインターリーブする段階を含む。方法はさらに、複数の複製ビットをインターリーブした後、当該複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成する段階と、変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む、PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階とを含む。
また別の実施形態において、装置は、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成し、複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製し、そして複数の複製ビットを複数のセグメント内にパーシングする物理層(PHY)プロセッシングユニットを有する、ネットワークインタフェースを備える。PHYプロセッシングユニットはさらに、各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、当該セグメント内に複数の複製ビットをインターリーブする。PHYプロセッシングユニットはまたさらに、複数の複製ビットをインターリーブした後、複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成する。ネットワークインタフェースは、PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成し、当該1つまたは複数の信号を生成することは、変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含む。
実施形態に係る、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のブロック図である。
実施形態に係る、例示的な物理層(PHY)データユニットフォーマットの図である。
実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成する例示的なPHYプロセッシングユニットの送信部のブロック図である。
実施形態に係る、図3のPHYプロセッシングユニットに利用されるビット反復/複製技術を例示する図である。
別の実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成する別の例示的なPHYプロセッシングユニットの送信部のブロック図である。
実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成する例示的な方法のフロー図である。
また別の実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成するまた別の例示的なPHYプロセッシングユニットの送信部のブロック図である。
実施形態に係る、図7のPHYプロセッシングユニットに利用されるビット反復/複製技術を示す図である。
別の実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成する別の例示的なPHYプロセッシングユニットの送信部のブロック図である。
実施形態に係る、PHYヘッダのフィールドを生成する別の例示的な方法のフロー図である。
様々な図面において複数の同様の参照符号は複数の同様のエレメントを示す。
以下に説明される複数の実施形態において、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)のアクセスポイント(AP)のような無線ネットワークデバイス及び1つまたは複数のクライアント局は、物理層(PHY)ヘッダを含む複数のパケットを送信及び受信することによって、互いに通信を行う。PHYヘッダのフィールドを生成する複数の技術の複数の実施形態は、少なくともいくつかの通信モードにおいて、以下に説明される。例えば、IEEE802.11ac標準規格に関連するいくつかの実施形態において、PHYヘッダのフィールドは、160MHzの幅を有する無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)通信チャネルの直交周波数分割多重(OFDM)を用いて複数のデータユニットが変調される通信モード用に生成される。しかし、複数の他の実施形態において、同一または同様の技術は、複数の他の通信プロトコル及び/または複数の他の適したチャネル帯域幅と共に利用される。
図1は、実施形態に係る、アクセスポイント(AP)14を含む例示的なWLAN10のブロック図である。AP14は、ネットワークインタフェース16に連結されるホストプロセッサ15を含む。ネットワークインタフェース16は、媒体アクセス制御(MAC)プロセッシングユニット18及びPHYプロセッシングユニット20を含む。PHYプロセッシングユニット20は、複数の送受信機21を含み、当該複数の送受信機21は、複数のアンテナ24に連結される。3つの送受信機21及び3つのアンテナ24が図1に示されているが、AP14は、複数の他の実施形態において、異なる数(例えば、1,2,4,5など)の送受信機及びアンテナを含んでよい。さらに、AP14は、同数の送受信機21及びアンテナ24を有するように示されているが、複数の他の実施形態において、AP14は、アンテナの数と異なる数の送受信機を含み得る。例えば、いくつかの実施形態において、AP14は、複数の送受信機より多くのアンテナを含んでよく、複数のアンテナスイッチング技術を用いてよい。
WLAN10はさらに、複数のクライアント局25を含む。4つのクライアント局25が図1に示されているが、WLAN10は、様々なシナリオ及び実施形態において、異なる数(例えば、1,2,3,5,6など)のクライアント局を含んでよい。クライアント局25―1は、ネットワークインタフェース27に連結されるホストプロセッサ26を含む。ネットワークインタフェース27は、MACプロセッシングユニット28及びPHYプロセッシングユニット29を含む。PHYプロセッシングユニット29は、複数の送受信機30を含み、当該複数の送受信機30は、複数のアンテナ34に連結される。3つの送受信機30及び3つのアンテナ34が図1に示されているが、クライアント局25―1は、他の実施形態において、異なる数(例えば、1,2,4,5など)の複数の送受信機及び複数のアンテナを含んでよい。さらに、クライアント局25―1は、同数の送受信機30及びアンテナ34を有するように示されているが、複数の他の実施形態において、クライアント局25―1は、アンテナの数と異なる数の送受信機を含んでよい。例えば、いくつかの実施形態において、クライアント局25―1は、送受信機より多くのアンテナを含んでよく、複数のアンテナスイッチング技術を用いてよい。
いくつかの実施形態において、クライアント局25―2、25―3及び25―4のうちの1つ、いくつか、またはすべては、クライアント局25―1と同一または同様の構造を有する。これらの複数の実施形態において、クライアント局25―1と同一または同様に構造された複数のクライアント局25は、同一または異なる数の送受信機及びアンテナを有する。例えば、実施形態によれば、クライアント局25―2は2つの送受信機及び2つのアンテナのみを有する。別の例として、クライアント局25―2は、別の実施形態によれば、2つの送受信機及び4つのアンテナを有して複数のアンテナスイッチング技術を利用する。
様々な実施形態において、AP14のPHYプロセッシングユニット20は、以下により詳細に説明されるように、複数のPHYヘッダを有する複数のデータユニットを生成する。送受信機21は、アンテナ24を介して複数の生成されたデータユニットを送信する。同様に、送受信機21は、アンテナ24を介して複数のデータユニットを受信する。様々な実施形態によれば、AP14のPHYプロセッシングユニット20はまた、複数のPHYヘッダを有する複数の受信されたデータユニットを処理する。
様々な実施形態において、クライアントデバイス25―1のPHYプロセッシングユニット29は、以下により詳細に説明されるように、複数のPHYヘッダを有する複数のデータユニットを生成する。送受信機30は、アンテナ34を介して複数の生成されたデータユニットを送信する。同様に、送受信機30は、アンテナ34を介して複数のデータユニットを受信する。様々な実施形態によれば、クライアントデバイス25―1のPHYプロセッシングユニット29はまた、複数のPHYヘッダを有する複数の受信されたデータユニットを処理する。
図2は、実施形態に係る、図1のAP14が複数のクライアント局25に送信する例示的なデータユニット50の図である。実施形態において、少なくともいくつかのクライアント局25の各々はまた、図2のフォーマットの複数のデータユニットをAP14に送信する。データユニット50は、レガシショートトレーニングフィールド(L−STF)52、レガシロングトレーニングフィールド(L−LTF)54、レガシシグナルフィールド(L−SIG)56、第1ベリーハイスループットシグナルフィールド(VHT−SIGA)58、ベリーハイスループットショートトレーニングフィールド(VHT−STF)62、N個のベリーハイスループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTFs)64(Nは整数である)と、第2ベリーハイスループットシグナルフィールド(VHT−SIGB)68を有するプリアンブルを含む。データユニット50はまた、ベリーハイスループットデータ部(VHT−DATA)72を含む。データ部72は、複数のサービスビット及び複数の情報ビット(図示せず)を含む。VHT−SIGB68を生成する複数の技術の複数の実施形態は、以下に説明される。しかし、複数の他の実施形態において、複数の同様の技術は、複数の他の適したPHYヘッダの複数の他の適したフィールドを生成するように利用される。
いくつかの実施形態において、AP14及び/または1つまたは複数のクライアントデバイス25は、複数の異なる通信モードにおける複数の異なる帯域幅の複数の通信チャネルを利用する。例えば、IEEE802.11ac標準規格は、複数の異なるモードにおける20MHz,40MHz,80MHz,及び160MHzの幅の複数の通信チャネルの使用を許容する。図3は、実施形態に係る、160MHzの連続帯域幅を有する通信チャネルに対応する送信モードにおいてVHT−SIGB68(図2)を生成する例示的なPHYプロセッシングユニット100の送信部のブロック図である。しかし、複数の他の実施形態において、複数の同様の技術及び/または複数のPHYプロセッシングユニットは、複数の他の適したPHYヘッダの複数の他の適したフィールドを生成するように、及び/または複数の他の適したチャネル帯域幅に対応する複数の他の適した送信モード用に、利用される。図1を参照すると、一実施形態において、AP14のPHYプロセッシングユニット20及びクライアント局25―1のPHYプロセッシングユニット29は各々、PHYプロセッシングユニット100のプロセッシングを含む、及び/またはそれを実行する。
PHYプロセッシングユニット100は、VHT−SIGBフィールド(例えば、複数のシグナルフィールドビット)に含まれる複数の制御情報ビット(例えば、複数のPHY関連ビット)を生成する。いくつかの実施形態において、PHYプロセッシングユニット100は、複数のシグナルフィールドビットに複数のテールビットを追加する。いくつかの実施形態において、複数の生成されたシグナルフィールドビットは、より狭いチャネル帯域幅を有する通信モードに対応し、当該複数の生成されたシグナルフィールドビットは、より広い帯域幅を有する複数の通信モード用に繰り返されまたは複製される。それにより、いくつかの実施形態において、PHYプロセッシングユニット100は、ビット反復またはビット複製モジュール102を含む。図4は、実施形態において、ビット反復モジュール102によって実施される例示的技術を示す図である。複数の他の実施形態において、複数の他のビット反復/複製技術が利用される。複数の他の実施形態において、反復/複製は実行されず、ビット反復モジュール102は省略され得る。
PHYプロセッシングユニット100は、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170を生成する。実施形態において、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170は、20MHzの帯域幅を有するチャネルに対応する。それにより、いくつかの実施形態において、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170は、例えば、40MHz、80MHz、160MHzなどの帯域幅を用いる場合には繰り返され/反復され/複製される。ビット反復モジュール102は、組170の4つの反復を有する複製ビットの組180が生成されるように、組170を3回繰り返し/反復/複製して1つまたは複数のパディングビット174(例えば、1つのパディングビットまたは別の適した数のパディングビット)を追加する。実施形態において、組180は、80MHzの帯域幅を有するチャネルに対応する。実施形態において、組170は、23個の情報ビット及び6つのテールビットを含み、1つのみのパディングビット174が追加される。それにより、実施形態において、組180は117個のビットを含む。しかし、複数の他の実施形態において、組170は、複数の他の適した数の情報ビット及びテールビットを含み、及び/または異なる数のパディングビット174が追加される。
図3を参照すれば、ビット反復モジュール102の出力は、バイナリ畳み込み符号(BCC)エンコーダ104に連結される。BCCエンコーダ104は、複数の複製ビット上でBCC符号化を実行する。実施形態において、BCCエンコーダ104は、符号化レート1/2を利用する。例えば、上の例示に続いて、組180が117個のビットを含み、BCCエンコーダ104がレート1/2を用いている場合、BCCエンコーダ104の出力は234個のビットを含む。複数の他の実施形態において、複数の他の適した符号化レートが利用される。
BCCエンコーダ104の出力は、BCCインターリーバ106に連結される。インターリーバ106は、複数の隣接するノイズビットの複数のロングシーケンスが受信機でデコーダに入ることを防ぐべく、複数のビットをインターリーブする(すなわち、複数のビットの順番を変更する)。より具体的には、インターリーバ106は、(BCCエンコーダ104に符号化される)複数の隣接するビットを、周波数領域または時間領域において複数の隣接しない位置にマッピングする。いくつかの実施形態において、BCCエンコーダ104及びBCCインターリーバ106は省略される。
BCCインターリーバ106の出力(または、BCCエンコーダ104とBCCインターリーバ106が省略された場合は複製モジュール102の出力)は、コンステレーションマッパ112に連結される。実施形態において、コンステレーションマッパ112は、複数のビットを、OFDMシンボルの複数の異なるサブキャリア/トーンに対応する複数のコンステレーションポイントにマッピングする。実施形態において、コンステレーションマッパ112は、複数の変調されたビットの複数の周波数領域表現に対応する変調データを生成する。例えば、実施形態において、コンステレーションマッパ112は、複数のビットを、複数のバイナリ位相シフトキーイング(BPSK)コンステレーションポイントにマッピングする。複数の他の実施形態において、コンステレーションマッパ112は、複数のビットを、位相シフトキーイング(PSK)や、例えば、4QAM,16QAM,64QAM,128QAM,256QAMなどの直交振幅変調(QAM)のような、複数の他の適した変調スキームに対応する複数のコンステレーションポイントにマッピングする。
コンステレーションマッパ112の出力は、乗算モジュール114に提供される。実施形態において、シングルユーザ送信について、乗算モジュール114は、1つまたは複数の空間ストリームもしくは時空間ストリーム(簡潔さのため、以下より「複数の空間ストリーム」として称される)を生成すべく、変調データをマッピングマトリックスPVHTLTFの第1列と乗算する。実施形態において、マッピングマトリックスPVHTLTFは、生成される空間ストリームの数に応じて変化し得る。例えば、実施形態において、以下のようである。
Figure 2016527826
ここで、NSTSは、生成される空間ストリームの数である。
Figure 2016527826
Figure 2016527826
ここで、w=exp(−j2π/6)である。
Figure 2016527826
複数の他の実施形態において、複数の他の適したマッピングマトリックスは利用される。4つの空間ストリームが図3に示されているが、複数の他の実施形態及び/または複数のシナリオにおいて、複数の他の適した数(例えば、1,2,3,5,6など)の空間ストリームが利用される。
複数の巡回シフトダイバーシチ(CSD)ユニット116は、乗算モジュール114に連結される。複数のCSDユニット116は、意図されないビームフォーミングを防ぐべく、(1つより多くの空間ストリームの場合は)1つを除いてすべての空間ストリーム内に複数の巡回シフトを挿入する。
空間マッピングユニット120は、NSTS個の空間ストリームを、用いられる送信アンテナの数であるNTX個の送信チェーンにマッピングする。様々な実施形態において、空間マッピングは、1)各空間ストリームから複数のコンステレーションポイントが直接複数の送信チェーン上にマッピングされるという直接マッピング(すなわち、1対1マッピング)、かつ2)複数の送信チェーンに対して複数の入力を生成すべく、すべての空間ストリームから複数のコンステレーションポイントの複数のベクトルがマトリックス乗算を介して拡張されるという空間拡張、及び、3)複数の送信チェーンに対して複数の入力を生成すべく、空間ストリームのすべてからの複数のコンステレーションポイントの各ベクトルがステアリングベクトルのマトリックスによって乗算されるというビームフォーミング、のうち1つまたは複数を含む。
空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、それぞれの送信チェーンに対応しており、通信チャネルの単一の部分にも対応する。単に例示として、160MHzの通信チャネルが利用される実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの80MHzの部分に対応する。実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、通信チャネルの別の部分の変調データを提供すべく、複製される。上の例示に続いて、実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの他の80MHzの部分の変調データを提供すべく、複製される。それにより、変調データの複製後、各送信チェーンの変調データは通信チャネル全体に対応する。上の例示に続いて、変調データの複製後、各送信チェーンの変調データは、実施形態において、160MHzの通信チャネルに対応する。
いくつかの実施形態において、複数の適切な位相シフトはまた複製されたデータに適用される。例えば、実施形態においては以下の通りである。
Figure 2016527826
γk,160は、各第k個のサブチャネルで適用される位相シフトであり、kはサブチャネルのインデックスである。
変調データの複製後、変調データの各組は、複数のコンステレーションポイントのブロックを時間領域信号に変換する時間の逆離散フーリエ変換(IDFT)計算ユニット122(例えば、逆高速フーリエ変換(IFFT)計算ユニット)によって操作される。IDFT計算ユニット122によって操作される複数のコンステレーションポイントのブロックは、通信チャネル全体に対応する複数のサブチャネルのすべてに対応する。
複数のIDFTユニット122の複数の出力は、複数のGI挿入及びウィンドウイングユニット124に提供される。当該複数のGI挿入及びウィンドウイングユニット124は、実施形態においてOFDMシンボルの円形延長であるガード区間(GI)部を、複数のOFDMシンボルにプリペンドして、スペクトル遅延を増加させるように複数のOFDMシンボルの複数のエッジを平滑化する。複数のGI挿入及びウィンドウイングユニット124の複数の出力は、複数のアナログ及び無線周波数(RF)ユニット126に提供され、当該複数のアナログ及び無線周波数(RF)ユニット126は、複数の信号を複数のアナログ信号に変換して、送信のためにその複数の信号を複数のRF周波数にアップコンバートする。複数の信号は送信されて通信チャネル全体にわたる。
4つの送信チェーンが図3に示されているが、PHYプロセッシングユニット100は、複数の他の適した数(例えば、1,2,3,5,6,7など)の送信チェーンを含む。また、いくつかのシナリオにおいて、PHYプロセッシングユニット100は、すべての送信チェーンを利用しない。単に例示として、PHYプロセッシングユニット100が4つの送信チェーンを含む実施形態において、PHYプロセッシングユニット100は、例えば、2つのみの空間ストリームが利用されている場合、2つのみの送信チェーンまたは3つのみの送信チェーンを利用し得る。
複数のユーザへの複数の送信を伴う複数の実施形態及び/またはシナリオについて、わずかな差異を除き、実行されるプロセッシングは図3に示されているものと同様である。例えば、複数の異なるVHT−SIGBビットは各ユーザに対して生成され、ブロック102,104,106,112,114及び116によるプロセッシングは、各それぞれのVHT−SIGBに対して別々に実行される。さらに、各ユーザに対して、乗算モジュール114は、変調データを、そのユーザに対応するPVHTLTFの第1列の複数のエレメントのみと乗算する。
PHYプロセッシングユニット100において、各送信チェーンは、通信チャネル全体にわたる(例えば、一例示においては160MHzにわたる)送信信号を生成する。しかし、複数の他の実施形態において、ネットワークインターフェースデバイス(例えば、ネットワークインターフェースデバイス16及び/またはネットワークインターフェースデバイス27)は、通信チャネルの複数の異なる部分に対応する複数の無線周波数(RF)部を含む。例えば、単に例示として、ネットワークインターフェースデバイスは、160MHz幅の通信チャネルの第1の80MHz幅の部分に対応する第1のRF部、及び160MHz幅の通信チャネルの第2の80MHz幅の部分に対応する第2のRF部を含む。
次に図5を参照すると、PHYプロセッシングユニット200は、通信チャネルの第1周波数帯域に対応する第1送信部204及び通信チャネルの第2周波数帯域に対応する第2送信部208を含む。通信チャネルが160MHzの幅を有するという単に例示的な実施形態として、第1送信部204は、第1の80MHz周波数帯域に対応し得、第2送信部208は、通信チャネルの第2の80MHz周波数帯域に対応し得る。いくつかの実施形態及び/またはシナリオにおいて、第1周波数帯域は、第2周波数帯域に隣接する。しかし、複数の他の実施形態及び/または複数のシナリオにおいて、第1周波数帯域は、第2周波数帯域に隣接しない。例えば、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の間の周波数にギャップがあり得て、通信チャネルは、第1周波数帯域の帯域幅と第2周波数帯域の帯域幅との総和に等しい累積帯域幅を有する。
PHYプロセッシングユニット200は、図3のPHYプロセッシングユニット100の同一のエレメントの多くを有しており、複数の同様の参照符号が付与されたエレメントは、単に簡潔さのために、詳細に説明されない。空間マッピングユニット120の複数の出力を参照すると、図3に関して上で説明されたものと同様に、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、第1送信部204のそれぞれの送信チェーンに対応し、通信チャネルの単一の部分にも対応する。単に例示として、160MHzの通信チャネルが利用される実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの80MHzの部分に対応する。実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、通信チャネルの別の部分の変調データを提供するように複製される。上の例示に続いて、実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの他の80MHzの部分の変調データを提供するように複製される。
しかし、図3のPHYプロセッシングユニット100と異なり、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、第1送信部204のそれぞれの送信チェーンに提供される一方、各複製された変調データは、第2送信部208のそれぞれの送信チェーンに提供される。通信チャネルが160MHzの累積帯域幅を有するという実施形態において、空間マッピングユニット120の、各々が当該チャネルの第1の80MHzの部分に対応するそれぞれの複数の出力は、第1送信部204のそれぞれの複数の送信チェーンに提供されて、各々が当該チャネルの第2の80MHzの部分に対応するそれぞれの複製された変調データは、第2送信部208のそれぞれの複数の送信チェーンに提供される。
各IDFT計算ユニット122によって操作される複数のコンステレーションポイントのブロックは、通信チャネルのそれぞれの部分に対応する複数のサブチャネルのすべてに対応する。
各ブロック126によって出力される複数の信号は、通信チャネルの各々の帯域幅の部分のみにわたる。
図6は、実施形態に係る、データユニットのPHYヘッダのフィールドを生成する例示的な方法400のフロー図である。例えば、実施形態において、方法400は、VHT−SIGBフィールドを生成する方法である。しかし、複数の他の実施形態において、方法400は、別の適したPHYヘッダフィールドを生成するために利用され得る。方法400は、様々な実施形態において、PHYプロセッシングユニット20、PHYプロセッシングユニット29、PHYプロセッシングユニット100、及び/またはPHYプロセッシングユニット200によって、実施される。単に複数の例示的目的のために、方法400は、図3及び5を参照して説明される。しかし、複数の他の実施形態において、方法400は、別の適したPHYプロセッシングユニット及び/または図1、3及び5に示されているものと異なるネットワークインターフェースデバイスによって、実施される。
ブロック404では、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットが生成される。ブロック404は、実施形態において、PHY関連情報に対応する複数の情報ビットを生成する段階を含む。ブロック404は、いくつかの実施形態において、複数のテールビットを生成する段階を含む。ブロック408では、複数の複製ビットを生成すべく、ブロック404で生成された複数のビットが複製/反復される。例えば、実施形態において、図4に示されているような複製/反復技術が利用される。複数の他の実施形態において、別の適した複製/反復技術が利用される。ブロック408は、いくつかの実施形態において、1つまたは複数のパディングビットを追加する段階を含んでよい。実施形態において、ビット反復モジュール102は、ブロック408を実施する。
ブロック412では、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データは、複数の複製ビットに基づいて生成される。例えば、コンステレーションマッパ112は、実施形態において、ビット反復モジュール102によって生成された複数の複製ビットに対応して変調データを生成する。ブロック412は、いくつかの実施形態において、適した変調技術を適用する段階を含む。例えば、ブロック412は、実施形態において、BPSK変調を適用する段階を含む。他の実施形態において、ブロック412は、PSK、QAMなどのような別の適した変調技術を適用する段階を含む。複数の実施形態において、第1変調データは、複数の複製ビットに基づいて生成される複数のコンステレーションポイントを含む。
ブロックでは、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データは、第1変調データを用いて生成される。例えば、図3に関連して上で説明されたように、実施形態において、複数のIDFTユニット122の前に、PHYプロセッシングユニット100/200は、第2周波数帯域に対応する変調データを生成すべく、第1周波数部に対応する第1変調データを複製する。
ブロック420では、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含み、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号が生成される。1つまたは複数の信号は、いくつかの実施形態において、複数の異なるアンテナに対応する複数の信号を含んでよい。追加的にまたは代替的に、1つまたは複数の信号は、いくつかの実施形態において、通信チャネル全体にではなく第1周波数帯域にわたる1つまたは複数の第1信号、及び通信チャネル全体にではなく第2周波数帯域にわたる1つまたは複数の第2信号を含んでよい。
いくつかの実施形態において、方法400は、追加のプロセッシングを含んでよい。例えば、いくつかの実施形態において、ブロック408で生成された複数の複製ビットは、例えば、BCCエンコーダ104によって、BCC符号化され得る。いくつかの実施形態において、ブロック408で生成された複数の複製ビットは、例えば、BCCインターリーバ106によって、インターリーブされ得る。いくつかの実施形態において、複数の位相回転は、上で説明されたように、変調データ(modulated data)に適用され得る。
いくつかの実施形態において、図6の1つまたは複数のブロックは省略される。例えば、いくつかの実施形態において、ビット反復/複製が省略され(すなわち、ブロック404が省略され)、残りのプロセッシングは、複数の未複製/未反復PHYヘッダフィールドビット上で実行される。
図7は、別の実施形態に係わる、160MHzの連続帯域幅を有する通信チャネルに対応する送信モードにおいてVHT−SIGB68(図2)を生成する例示的なPHYプロセッシングユニット500の送信部のブロック図である。しかし、複数の他の実施形態において、複数の同様の技術及び/または複数のPHYプロセッシングユニットは、複数の他の適したPHYヘッダの複数の他の適したフィールドを生成するように、及び/または複数の他の適したチャネル帯域幅に対応する複数の他の適した送信モード用に、利用される。図1を参照すると、一実施形態において、AP14のPHYプロセッシングユニット20及びクライアント局25―1のPHYプロセッシングユニット29は各々、PHYプロセッシングユニット500のプロセッシングを含む、及び/またはそれを実行する。PHYプロセッシングユニット500は、図3のPHYプロセッシングユニット100の複数の同一のエレメントの多くを有しており、単に簡潔さのために、少なくともいくつかの同様の参照番号が付与されたエレメントは詳細に説明されない。
PHYプロセッシングユニット500は、VHT−SIGBフィールド(例えば、複数のシグナルフィールドビット)に含まれる複数の制御情報ビット(例えば、複数のPHY関連ビット)を生成する。いくつかの実施形態において、PHYプロセッシングユニット500は、複数のシグナルフィールドビットに複数のテールビットを追加する。いくつかの実施形態において、複数の生成されたシグナルフィールドビットは、より狭いチャネル帯域幅を有する通信モードに対応し、当該複数の生成されたシグナルフィールドビットは、より広い帯域幅を有する複数の通信モード用に繰り返されまたは複製される。それにより、いくつかの実施形態において、PHYプロセッシングユニット500は、ビット反復またはビット複製モジュール504を含む。図8は、実施形態において、ビット反復モジュール504によって実施される例示的技術を示す図である。複数の他の実施形態において、複数の他のビット反復/複製技術は利用される。複数の他の実施形態において、反復/複製は実行されず、ビット反復モジュール504は省略され得る。
PHYプロセッシングユニット500は、実施形態において、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170を生成する。実施形態において、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170は、20MHzの帯域幅を有するチャネルに対応する。それにより、いくつかの実施形態において、例えば、40MHz,80MHz,160MHzなどの帯域幅を用いる場合、シグナルフィールドビット及びテールビットの組170は、繰り返され/複製される。ビット反復モジュール504は、組170を3回繰り返し/複製して、組550を生成する。次に、組170の8つの反復を有する複製ビットの組560が生成されるように、組550が複製されて1つまたは複数のパディングビット554(例えば、1つのパディングビットまたは別の適した数のパディングビット)が追加される。 実施形態において、組560は、160MHzの帯域幅を有するチャネルに対応する。実施形態において、組170は、23個の情報ビットと6つのテールビットを含み、1つのみのパディングビット554が追加される。それにより、実施形態において、組560は、234個のビットを含む。しかし、複数の他の実施形態において、組170は、複数の他の適した数の情報ビット及びテールビットを含み、及び/または異なる数のパディングビット554が追加される。
ビット反復モジュール504の出力は、複数の複製ビット上でBCC符号化を実行するBCCエンコーダ104に連結される。実施形態において、BCCエンコーダ104は、符号化レート1/2を利用する。例えば、上の例示に続いて、組180が234個のビットを含み、BCCエンコーダ104がレート1/2を用いる場合には、次にBCCエンコーダ104の出力は、468個のビットを含む。複数の他の実施形態において、複数の他の適した符号化レートは利用される。
BCCエンコーダ104の出力はセグメントパーサ508に連結される。セグメントパーサ508は、複数のセグメント内にBCCエンコーダ104の出力をパーシングする。実施形態において、セグメントパーサ508は、2つのセグメント内にBCCエンコーダ104の出力をパーシングする。例示として、セグメントパーサ508は、各々が234個の符号化されたビットを有する2つのセグメント内にBCCエンコーダ104の出力をパーシングする。しかし、複数の他の実施形態において、セグメントパーサ508は、異なる適した数のセグメント内にBCCエンコーダ104の出力をパーシングする。実施形態において、セグメントパーサ508は、ラウンドロビン技術を用いて複数のセグメント内にBCCエンコーダ104の出力をパーシングする。複数の他の実施形態において、セグメントパーサ508は、別の適した技術を利用する。
各セグメントは、それぞれのセグメントプロセッサによって処理される。例えば、図7に示されている実施形態において、第1セグメントは第1セグメントプロセッサ512によって処理され、第2セグメントは第2セグメントプロセッサ516によって処理される。各セグメントプロセッサは、各々のBCCインターリーバ106及び各々のコンステレーションマッパ112を含む。
各BCCインターリーバ106は、上で説明されたように複数のビットをインターリーブし、各BCCインターリーバ106の出力(または、BCCエンコーダ104とBCCインターリーバ106が省略された場合には、セグメントパーサ508の出力)は、上で説明された態様で操作する各々のコンステレーションマッパ112に連結される。例示的な実施形態において、各コンステレーションマッパ112は、234個のビットのそれぞれの組を、234個のBPSKコンステレーションポイントのそれぞれの組にマッピングする。
複数のコンステレーションマッパ112の複数の出力は、複数のコンステレーションマッパ112の複数の出力をマージするセグメントデパーサ520に提供される。例示的な実施形態において、セグメントデパーサ520は、第1セグメントプロセッサ512からの1組の234個のコンステレーションポイントを、第2セグメントプロセッサ516からの1組の234個のコンステレーションポイントと共にデパーシングする。
セグメントデパーサ520の出力は、乗算モジュール114に提供される。実施形態において、シングルユーザ送信用に、乗算モジュール114は、上で説明されたように1つまたは複数の空間ストリームを生成すべく、変調データをマッピングマトリックスPVHTLTFの第1列と乗算する。
いくつかの実施形態において、乗算モジュール114とセグメントデパーサ520の順番は逆になる。
複数の巡回シフトダイバーシチ(CSD)ユニット116は、乗算モジュール114に連結される。複数のCSDユニット116は、意図されないビームフォーミングを防ぐべく、(1つより多くの空間ストリームの場合には)1つを除いてすべての空間ストリーム内に複数の巡回シフトを挿入する。
空間マッピングユニット120は、NSTS個の空間ストリームを、上で説明されたようにNTX個の送信チェーンにマッピングする。空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、それぞれの送信チェーンに対応し、通信チャネル全体にも対応する。単に例示として、160MHzの通信チャネルが利用される実施形態において、空間マッピングユニット120の各変調データ出力は160MHzに対応する。いくつかの実施形態において、複数の適切な位相シフトはまた、空間マッピングユニットの複数の出力に適用される。
各組の変調データは、コンステレーションポイントのブロックを時間領域信号に変換するIDFT計算ユニット122によって操作される。IDFT計算ユニット122上で操作されるコンステレーションポイントのブロックは、通信チャネル全体に対応する複数のサブチャネルのすべてに対応する。複数のIDFTユニット122の複数の出力は、GI部を複数のOFDMシンボルにプリペンドする複数のGI挿入及びウィンドウイングユニット124に提供される。複数のGI挿入及びウィンドウイングユニット124の複数の出力は、複数のRFユニット126に提供され、当該複数のRFユニット126は、複数の信号を複数のアナログ信号に変換して送信のためにその複数の信号を複数のRF周波数にアップコンバートする。複数の信号は送信されて通信チャネル全体にわたる。
4つの送信チェーンが図7に示されているが、PHYプロセッシングユニット500は、複数の他の適した数(例えば、1,2,3,5,6,7など)の送信チェーンを含む。また、いくつかのシナリオにおいて、PHYプロセッシングユニット500は、すべての送信チェーンを利用しない。単に例示として、PHYプロセッシングユニット500が4つの送信チェーンを含む実施形態において、PHYプロセッシングユニット500は、例えば、2つの空間ストリームのみが利用されている場合には、2つのみの送信チェーンまたは3つのみの送信チェーンを利用し得る。
複数のユーザへの複数の送信を伴う複数の実施形態及び/または複数のシナリオについて、わずかな差異を除き、実行されるプロセッシングは図7に示されているものと同様である。例えば、複数の異なるVHT−SIGBビットは、各ユーザに対して生成され、ブロック504,104,508,106,112,520,114及び116によるプロセッシングは、各それぞれのVHT−SIGBに対して別々に実行される。さらに、各ユーザに対して、乗算モジュール114は、変調データを、そのユーザに対応するPVHTLTFの第1列の複数のエレメントのみと乗算する。
PHYプロセッシングユニット100において、各送信チェーンは、通信チャネル全体にわたる(例えば、一例示において、160MHzにわたる)送信信号を生成する。しかし、複数の他の実施形態において、ネットワークインターフェースデバイス(例えば、ネットワークインターフェースデバイス16及び/またはネットワークインターフェースデバイス27)は、通信チャネルの複数の異なる部分に対応する複数の無線周波数(RF)部を含む。例えば、単に例示として、ネットワークインターフェースデバイスは、160MHz幅の通信チャネルの第1の80MHz幅の部分に対応する第1のRF部、及び160MHz幅の通信チャネルの第2の80MHz幅の部分に対応する第2のRF部を含む。
PHYプロセッシングユニット500において、各送信チェーンは、通信チャネル全体にわたる(例えば、一例示において、160MHzにわたる)送信信号を生成する。しかし、複数の他の実施形態において、ネットワークインターフェースデバイス(例えば、ネットワークインターフェースデバイス16及び/またはネットワークインターフェースデバイス27)は、複数の送信チェーンを含み、当該複数の送信チェーンの各々は、通信チャネルの一部分のみにわたる信号を生成することができるが、通信チャネルに累積的にわたる複数の信号を一緒に生成する。例えば、単に例示として、ネットワークインターフェースデバイスは、複数の送信チェーンを含み、当該複数の送信チェーンの各々は、最大80MHz幅の複数の信号を生成するが、160MHzの累積帯域幅を有する信号を生成することと併せて用いられることができる。
次に図9を参照すると、PHYプロセッシングユニット600は、図7のPHYプロセッシングユニット500の複数の同一のエレメントの多くを含み、単に簡潔さのために、少なくともいくつかの同様の参照符号が付与されたエレメントは詳細に説明されない。PHYプロセッシングユニット600は、通信チャネルの第1周波数帯域に対応する第1送信部604及び通信チャネルの第2周波数帯域に対応する第2送信部608を含む。さらに、PHYプロセッシングユニット600は、セグメントデパーサを利用しない。
通信チャネルが160MHzの幅を有するという単に例示的な実施形態として、第1送信部604は、第1の80MHz周波数帯域に対応し得、第2送信部608は、通信チャネルの第2の80MHz周波数帯域に対応し得る。いくつかの実施形態及び/またはシナリオにおいて、第1周波数帯域は、第2周波数帯域に隣接する。しかし、複数の他の実施形態及び/またはシナリオにおいて、第1周波数帯域は、第2周波数帯域に隣接しない。例えば、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の間の周波数にギャップがあり得、通信チャネルは、第1周波数帯域の帯域幅と第2周波数帯域の帯域幅の総和に等しい累積帯域幅を有する。
第1送信部604は、各々のBCCインターリーバ106、各々のコンステレーションマッパ112、各々の乗算モジュール114、各々のCSDユニット116、及び各々の空間マッピングユニット120を含む。空間マッピングユニット120の複数の出力を参照すると、第1送信部604の空間マッピングユニット120の各変調データ出力は、それぞれの送信チェーンに対応しており、通信チャネルの単一の部分にも対応する。単に例示として、160MHzの通信チャネルが利用される実施形態において、第1送信部604の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの第1の80MHzの部分に対応する。上の例示に続いて、実施形態において、第2送信部608の各変調データ出力は、160MHzの通信チャネルの第2の80MHzの部分に対応する。それにより、第1送信部604及び第2送信部608の各変調データ出力は、それぞれの送信チェーンに提供される。
各IDFT計算ユニット122によって操作される複数のコンステレーションポイントのブロックは、通信チャネルのそれぞれの部分に対応する複数のサブチャネルのすべてに対応する。
各ブロック126によって出力される複数の信号は、通信チャネルの各々の帯域幅の部分にのみわたる。
図10は、実施形態に係るデータユニットのPHYヘッダのフィールドを生成する例示的な方法700のフロー図である。例えば、実施形態において、方法700は、VHT−SIGBフィールドを生成する方法である。しかし、複数の他の実施形態において、方法700は、別の適したPHYヘッダフィールドを生成するために利用され得る。方法700は、様々な実施形態における、PHYプロセッシングユニット20、PHYプロセッシングユニット29、PHYプロセッシングユニット500、及び/またはPHYプロセッシングユニット600によって、実施される。単に例示のために、方法700は、図7及び9を参照して説明される。しかし、複数の他の実施形態において、方法700、別の適したPHYプロセッシングユニット及び/または図1、7及び9に示されているものと異なるネットワークインターフェースデバイスによって実施される。
ブロック704では、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットが生成される。ブロック704は、実施形態において、PHY関連情報に対応する複数の情報ビットを生成する段階を含む。ブロック704は、いくつかの実施形態において、複数のテールビットを生成する段階を含む。ブロック708では、複数の複製ビットを生成すべく、ブロック704で生成された複数のビットが複製/反復される。例えば、実施形態において、図8に示されているような複製/反復技術が利用される。複数の他の実施形態において、別の適した複製/反復技術が利用される。ブロック708は、いくつかの実施形態において、1つまたは複数のパディングビットを追加する段階を含み得る。実施形態において、ビット反復モジュール504は、ブロック708を実施する。
ブロック712では、複数の複製ビットは複数のセグメント内にパーシングされる。実施形態において、セグメントパーサ508は、ブロック712を実施する。ブロック716では、各セグメントについて、複数の他のセグメントからの複数の複製ビットをインターリーブせずに、そのセグメント内に複数の複製ビットがインターリーブされる。実施形態において、複数の異なるセグメントに対応する複数のBCCインターリーバ106は、ブロック716を実施する。
ブロック720では、複数の複製ビットに基づいた変調データが生成され、当該変調データは複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する。実施形態において、複数の異なるセグメントに対応する複数のコンステレーションマッパ112は、ブロック720を実施する。
ブロック724では、変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含み、PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号が生成される。実施形態において、複数のIDFT計算ユニット122は、ユニット124及び126も同じく、ブロック724を実施する。1つまたは複数の信号は、いくつかの実施形態において、複数の異なるアンテナに対応する複数の信号を含み得る。追加的にまたは代替的に、1つまたは複数の信号は、いくつかの実施形態において、通信チャネル全体にではなく第1周波数帯域にわたる1つまたは複数の第1信号、及び通信チャネル全体にではなく第2周波数帯域にわたる1つまたは複数の第2信号を含み得る。
いくつかの実施形態において、方法700は、追加のプロセッシングを含んでよい。例えば、いくつかの実施形態において、ブロック708で生成された複数の複製ビットは、例えば、BCCエンコーダ104によって、BCC符号化され得る。いくつかの実施形態において、ブロック720で生成された変調データはデパーシングされ、デパーシング後にブロック724が実行される。いくつかの実施形態において、上で説明されたように、複数の位相回転は、変調データに適用され得る。
いくつかの実施形態において、図10の1つまたは複数のブロックは省略される。例えば、いくつかの実施形態において、ビット反復/複製が省略され(すなわち、ブロック708が省略され)、残りのプロセッシングは、複数の未複製/未反復PHYヘッダフィールドビット上で実行される。いくつかの実施形態において、ブロック716は省略される。
さらに、本願発明の複数のさらなる態様は、以下の複数の項目のうち1つまたは複数に関連する。
実施形態において、データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法は、フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階、及び複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製する段階を含む。方法はまた、複数の複製ビットに基づいて、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成する段階、及び第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成する段階を含む。方法はさらに1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階を含み、当該1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む。
複数の他の実施形態において、方法は、以下の複数の特徴のうち1つまたは複数の任意の適した組み合わせを含む。
第1周波数帯域及び第2周波数帯域は隣接する。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたるシングル信号を生成する段階を含む。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、当該シングル信号を含む複数の信号を生成する段階を含む。
複数の信号の各信号は、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたりっており、かつ2)それぞれの送信アンテナに対応する。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1周波数帯域にわたる第1信号を生成する段階、及び第2周波数帯域にわたる第2信号を生成する段階を含む。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1信号を含む第1の複数の信号を生成する段階、及び第2信号を含む第2の複数の信号を生成する段階を含み、当該第1の複数の信号の各信号は、第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、当該第2の複数の信号の各信号は、第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する。
別の実施形態において、装置は、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成して複数の複製ビットを生成すべく、当該複数のビットを複製する物理層(PHY)プロセッシングユニットを有するネットワークインタフェースを備える。PHYプロセッシングユニットはさらに、複数の複製ビットに基づいて、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成し、当該第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成する。ネットワークインタフェースは、第1変調データ及び第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含み、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する。
複数の他の実施形態において、装置は、以下の複数の特徴のうち1つまたは複数の任意の適した組み合わせを含む。
第1周波数帯域及び第2周波数帯域は隣接する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたるシングル信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、当該シングル信号を含む複数の信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成する。
複数の信号の各信号は、1)第1周波数帯域及び第2周波数帯域にわたっており、かつ2)それぞれの送信アンテナに対応する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、第1周波数帯域にわたる第1信号を生成すること、及び第2周波数帯域にわたる第2信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、第1信号を含む第1の複数の信号を生成すること、及び第2信号を含む第2の複数の信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成し、当該第1の複数の信号の各信号は第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、当該第2の複数の信号の各信号は第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する。
また別の実施形態において、データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法は、フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階と、複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製する段階と、複数のセグメント内に複数の複製ビットをパーシングする段階とを備える。方法はまた、各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、そのセグメント内に複数の複製ビットをインターリーブする段階を備える。方法はさらに、複数の複製ビットをインターリーブした後、複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成する段階、及び、変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む、PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階を備える。
複数の他の実施形態において、方法は、以下の複数の特徴のうち1つまたは複数の任意の適した組み合わせを含む。
方法はさらに、複数の複製ビットをインターリーブした後、複数のセグメントから複数の複製ビットをデパーシングする段階を備える。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、複数の信号を生成する段階を含む。
複数の信号の各信号は、それぞれの送信アンテナに対応する。
複数のセグメントの第1セグメントは、第1周波数帯域に対応する。
複数のセグメントの第2セグメントは、第2周波数帯域に対応する。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1周波数帯域にわたる第1信号を生成する段階、及び第2周波数帯域にわたる第2信号を生成する段階を含む。
1つまたは複数の信号を生成する段階は、第1信号を含む第1の複数の信号を生成する段階、及び第2信号を含む第2の複数の信号を生成する段階を含み、当該第1の複数の信号の各信号は第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、当該第2の複数の信号の各信号は第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する。
また別の実施形態において、装置は、物理層(PHY)プロセッシングユニットを有するネットワークインタフェースを備え、当該PHYプロセッシングユニットは、PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成し、複数の複製ビットを生成すべく、複数のビットを複製し、複数のセグメント内に複数の複製ビットをパーシングする。PHYプロセッシングユニットはさらに、各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、そのセグメント内に複数の複製ビットをインターリーブする。PHYプロセッシングユニットはまたさらに、複数の複製ビットをインターリーブした後、当該複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成する。ネットワークインタフェースは、PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成し、当該1つまたは複数の信号を生成することは、変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含む。
複数の他の実施形態において、装置は、以下の複数の特徴のうち1つまたは複数の任意の適した組み合わせを含む。
PHYプロセッシングユニットは、複数の複製ビットをインターリーブした後、複数のセグメントから複数の複製ビットをデパーシングする。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、複数の信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成する。
複数の信号の各信号は、それぞれの送信アンテナに対応する。
複数のセグメントの第1セグメントは、第1周波数帯域に対応する。
複数のセグメントの第2セグメントは、第2周波数帯域に対応する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、第1周波数帯域にわたる第1信号を生成すること、及び第2周波数帯域にわたる第2信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成する。
ネットワークインタフェースは、少なくとも、第1信号を含む第1の複数の信号を生成すること、及び第2信号を含む第2の複数の信号を生成することによって、1つまたは複数の信号を生成し、当該第1の複数の信号の各信号は第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、当該第2の複数の信号の各信号は第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する。
上で説明された様々なブロック、操作、及び技術のうち少なくともいくつかは、ハードウェア、複数のファームウェア命令を実行するプロセッサ、複数のソフトウェア命令を実行するプロセッサ、またはそれらの任意の組み合わせを利用して実施され得る。複数のソフトウェアまたはファームウェア命令を実行するプロセッサを利用して実施される場合、当該複数のソフトウェアまたはファームウェア命令は、磁気ディスク、光学式ディスク、または他のストレージ媒体、RAMまたはROMもしくはフラッシュメモリ、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光学式ディスクドライブ、テープドライブなどのような、任意のコンピュータ可読メモリに格納され得る。同様に、複数のソフトウェアまたはファームウェア命令は、例えば、コンピュータ可読ディスクまたは他の可搬式コンピュータストレージ機構上を含む任意の既知または所望の送出方法を介して、または、通信媒体を介して、ユーザまたはシステムに送出され得る。通信媒体は典型的には、複数のコンピュータ可読命令、複数のデータ構造、複数のプログラムモジュール、または、搬送波や他の搬送機構のような変調されたデータ信号における他のデータを具体化する。「変調されたデータ信号」という用語は、信号に情報を符号化するような態様による設定または変更された自身の複数の特性のうち1つまたは複数を有する信号を意味する。例として、そして限定ではなく、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接的有線接続のような有線媒体と、音響、無線周波数、赤外線及び他の無線媒体のような無線媒体とを含む。それにより、複数のソフトウェアまたはファームウェア命令は、電話回線、DSL回線、ケーブルテレビ回線、光ファイバ回線、無線通信チャネル、インターネットなどのような通信チャネルを介して、ユーザまたはシステムに送出され得る(可搬式ストレージ媒体を介してこのようなソフトウェアを提供することと同一または互換可能なものとして見られる)。複数のソフトウェアまたはファームウェア命令は、プロセッサによって実行される場合、プロセッサに様々な動作を実行させる複数の機械可読命令を含み得る。
ハードウェアに実装されている場合、ハードウェアは、1つまたは複数の別個のコンポーネント、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)などを備え得る。
本願発明を限定するのではなく例示することのみを意図される複数の具体的な例を参照して本願発明が説明された一方、複数の変更、複数の追加及び/または複数の削除は、複数の請求項の範囲から逸脱せずに、開示されている複数の実施形態に対してなされてよい。

Claims (20)

  1. データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法であって、
    前記フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階、
    複数の複製ビットを生成すべく、前記複数のビットを複製する段階、
    前記複数の複製ビットに基づいて、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成する段階、
    前記第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成する段階、及び、
    前記第1変調データ及び前記第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含み、1)前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたっており、かつ2)前記PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階
    を備える
    方法。
  2. 前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域は隣接しており、
    前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたるシングル信号を生成する段階を含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、前記シングル信号を含む複数の信号を生成する段階を含み、
    前記複数の信号の各信号は、
    1)前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたっており、かつ
    2)それぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、前記第1周波数帯域にわたる第1信号を生成する段階、及び前記第2周波数帯域にわたる第2信号を生成する段階を含む、
    請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、
    前記第1信号を含む、第1の複数の信号を生成する段階であって、前記第1の複数の信号の各信号は前記第1周波数帯域にわたっており、それぞれの送信アンテナに対応する、段階、及び
    前記第2信号を含む、第2の複数の信号を生成する段階であって、前記第2の複数の信号の各信号は前記第2周波数帯域にわたっており、それぞれの送信アンテナに対応する、段階を含む、
    請求項4に記載の方法。
  6. 物理層(PHY)プロセッシングユニットを有するネットワークインタフェースを備える装置であって、
    前記PHYプロセッシングユニットは、
    PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成し、
    複数の複製ビットを生成すべく、前記複数のビットを複製し、
    前記複数の複製ビットに基づいて、第1周波数帯域に対応する第1組の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する第1変調データを生成し、
    前記第1変調データを用いて、第2周波数帯域に対応する第2組のOFDMサブキャリアに対応する第2変調データを生成し、
    前記ネットワークインタフェースは、1)前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたっており、かつ2)前記PHYヘッダのフィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成し、
    前記1つまたは複数の信号を生成することは、前記第1変調データ及び前記第2変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含む、
    装置。
  7. 前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域は隣接しており、
    前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたるシングル信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成する、
    請求項6に記載の装置。
  8. 前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記シングル信号を含む複数の信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成し、
    前記複数の信号の各信号は、
    1)前記第1周波数帯域及び前記第2周波数帯域にわたっており、かつ
    2)それぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項7に記載の装置。
  9. 前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記第1周波数帯域にわたる第1信号を生成して、前記第2周波数帯域にわたる第2信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成する、
    請求項6から8のいずれか一項に記載の装置。
  10. 前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記第1信号を含む第1の複数の信号を生成すること、及び前記第2信号を含む第2の複数の信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成し、
    前記第1の複数の信号の各信号は、前記第1周波数帯域にわたっており、それぞれの送信アンテナに対応し、
    前記第2の複数の信号の各信号は、前記第2周波数帯域にわたっており、それぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項9に記載の装置。
  11. データユニットの物理層(PHY)ヘッダのフィールドを生成する方法であって、
    前記フィールドに含まれる複数のビットを生成する段階、
    複数の複製ビットを生成すべく、前記複数のビットを複製する段階、
    前記複数の複製ビットを複数のセグメントへとパーシングする段階であって、各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、前記セグメント内に複数の複製ビットをインターリーブする段階、
    複数の複製ビットをインターリーブした後、
    前記複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成する段階、及び
    前記PHYヘッダの前記フィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成する段階であって、前記変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行する段階を含む段階
    を備える
    方法。
  12. 複数の複製ビットをインターリーブした後、前記複数のセグメントから前記複数の複製ビットをデパーシングする段階
    をさらに備える
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、複数の信号を生成する段階を含み、
    前記複数の信号の各信号はそれぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記複数のセグメントの第1セグメントは、第1周波数帯域に対応し、
    前記複数のセグメントの第2セグメントは、第2周波数帯域に対応し、
    前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、前記第1周波数帯域にわたる第1信号を生成する段階、及び前記第2周波数帯域にわたる第2信号を生成する段階を含む、
    請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記1つまたは複数の信号を生成する段階は、前記第1信号を含む第1の複数の信号を生成する段階、及び前記第2信号を含む第2の複数の信号を生成する段階を含み、
    前記第1の複数の信号の各信号は前記第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、
    前記第2の複数の信号の各信号は前記第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項14に記載の方法。
  16. 物理層(PHY)プロセッシングユニットを有するネットワークインタフェースを備える装置であって、
    前記PHYプロセッシングユニットは、
    PHYヘッダのフィールドに含まれる複数のビットを生成し、
    複数の複製ビットを生成すべく、前記複数のビットを複製し、
    前記複数の複製ビットを複数のセグメントにパーシングし、
    各セグメントについて、複数の他のセグメントから複数の複製ビットをインターリーブせずに、前記セグメントの複数の複製ビットをインターリーブし、
    複数の複製ビットをインターリーブした後、前記複数の複製ビットに基づいて、複数の直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアに対応する変調データを生成し、
    前記ネットワークインタフェースは、前記PHYヘッダの前記フィールドに対応する1つまたは複数の信号を生成し、
    前記1つまたは複数の信号を生成することは、前記変調データに基づいて周波数領域から時間領域への変換を実行することを含む、
    装置。
  17. 前記PHYプロセッシングユニットは、複数の複製ビットをインターリーブした後、前記複数のセグメントから前記複数の複製ビットをデパーシングする、
    請求項16に記載の装置。
  18. 前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、複数の信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成し、
    前記複数の信号の各信号は、それぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項17に記載の装置。
  19. 前記複数のセグメントの第1セグメントは第1周波数帯域に対応し、
    前記複数のセグメントの第2セグメントは、第2周波数帯域に対応し、
    前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記第1周波数帯域にわたる第1信号を生成すること、及び前記第2周波数帯域にわたる第2信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成する、
    請求項16から18のいずれか一項に記載の装置。
  20. 前記ネットワークインタフェースは、少なくとも、前記第1信号を含む第1の複数の信号を生成すること、及び前記第2信号を含む第2の複数の信号を生成することによって、前記1つまたは複数の信号を生成し、
    前記第1の複数の信号の各信号は、前記第1周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応し、
    前記第2の複数の信号の各信号は、前記第2周波数帯域にわたっておりそれぞれの送信アンテナに対応する、
    請求項19に記載の装置。
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