JP2016536910A - 屋外wlanのための拡張ガードインターバル - Google Patents

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Abstract

通信チャネルを介して送信するデータユニットを生成するための方法において、データユニットのデータ部分が生成される。データ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルは、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いて生成される。データユニットのプリアンブルが生成される。プリアンブルは、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示す。次に、プリアンブルおよびデータ部分を含むように、データユニットが生成される。

Description

[関連出願の相互参照]
本開示は、2013年9月10日に出願された「Longer GI for Outdoor」という名称の米国仮特許出願第61/875,968号、および2013年12月3日に出願された「Longer GI for Outdoor」という名称の米国仮特許出願第61/911,232号に対する利益を主張し、双方の開示はその全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
本開示は、通信ネットワークに概ね関し、より具体的には直交周波数分割多重(OFDM)を使用する無線ローカルエリアネットワークに関する。
通常、あるインフラストラクチャのモードで動作する場合、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は、アクセスポイント(AP)および1または複数のクライアント局を含む。WLANは、過去十年で急速に進化した。米国電気電子学会(IEEE)802.11a、802.11b、802.11gおよび802.11n規格等のWLAN規格の発展により、シングルユーザピークデータスループットは、改善されてきている。例えば、IEEE802.11b規格は11メガビット/秒(Mbps)のシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11aおよび802.11g規格は、54Mbpsのシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11n規格は、600Mbpsのシングルユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11ac規格は、ギガビット/秒(Gbps)範囲のシングルユーザピークスループットを指定する。将来の規格は、数十Gbpsの範囲のスループット等、より大きいスループットを提供することを保証する。
一実施形態において、通信チャネルを介して送信するデータユニットを生成するための方法は、データユニットのデータ部分を生成する段階であって、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いてデータ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成する段階を有する段階を備える。また、本方法は、データユニットのプリアンブルを生成する段階を有する段階を備え、データユニットのプリアンブルを生成する段階を有する段階は、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分のうち少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すプリアンブルを生成する段階を有する。更に、本方法は、プリアンブルおよびデータ部分を含むデータユニットを生成する段階を備える。
別の実施形態において、装置は、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いて、データ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成することを含めて、データユニットのデータ部分を生成するように構成されたネットワークインターフェースを備える。また、ネットワークインターフェースは、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すプリアンブルを生成することを含めて、データユニットのプリアンブルを生成するように構成されている。更に、ネットワークインターフェースは、プリアンブルおよびデータ部分を含むデータユニットを生成するように構成されている。
一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10のブロック図である。 従来技術のデータユニットフォーマットの図である。 従来技術のデータユニットフォーマットの図である。 従来技術のデータユニットフォーマットの図である。 別の従来技術のデータユニットフォーマットの図である。 別の従来技術のデータユニットフォーマットの図である。 従来技術のデータユニットにおいて複数のシンボルを変調するべく用いられる変調の複数の図である。 一実施形態による、例示的なデータユニットにおいて複数のシンボルを変調するべく用いられる変調の複数の図である。 一実施形態による、直交周波数分割多重(OFDM)データユニットの図である。 一実施形態による、図7Aに図示されたデータユニットにおいて複数のシンボルを変調するべく用いられる変調の複数の図である。 一実施形態による、OFDMシンボルのブロック図である。 一実施形態による、ノーマルガードインターバルがデータユニットのプリアンブルに用いられる例示的なデータユニットを図示する図である。 一実施形態による、ノーマルガードインターバルがデータユニットのプリアンブルの一部のみに用いられる例示的なデータユニットを図示する図である。 一実施形態による、ガードインターバルの持続時間を効果的に増大させるべく、OFDMトーンの間隔が用いられる例示的なデータユニットを図示する図である。 別の実施形態による、ガードインターバルの持続時間を効果的に増大させるべく、OFDMトーンの間隔が用いられる例示的なデータユニットを図示する図である。 一実施形態による、レギュラガードインターバルモードのデータユニットを図示する図である。 一実施形態による、拡張ガードインターバルモードのデータユニットを図示する図である。 2つの例示的な実施形態による、ロングトレーニングフィールドの2つの可能なフォーマットを図示する図である。 2つの例示的な実施形態による、ロングトレーニングフィールドの2つの可能なフォーマットを図示する図である。
一実施形態による、図11Aのレギュラガードインターバルモードのデータユニットの非レガシ信号フィールドを図示する図である。
一実施形態による、図11Bの拡張ガードインターバルモードのデータユニットの非レガシ信号フィールドを図示する図である。
一実施形態による、拡張ガードインターバルモードのデータユニットを図示するブロック図である。
一実施形態による、図14Aの拡張ガードインターバルのデータユニットのレガシ信号フィールドを図示する図である。
一実施形態による、図14Bのレガシ受信デバイスにおけるレガシ信号フィールド用の高速フーリエ変換(FFT)ウインドウを図示する図である。
一実施形態による、非レガシ信号フィールドのフォーマットを図示するブロック図である。
一実施形態による、データユニットを生成するための方法のフロー図である。
下記の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)等の無線ネットワークデバイスは、1または複数のクライアント局に複数のデータストリームを送信する。APは、少なくとも第1の通信プロトコルに準拠して、複数のクライアント局と動作するように構成されている。第1の通信プロトコルは、本明細書において「高効率WiFi」または「HEW」通信プロトコルと称される場合がある。いくつかの実施形態において、AP付近の異なる複数のクライアント局は、HEW通信プロトコルと同一の周波数帯域であるが、一般により低いデータスループットによる動作を規定する1または複数の他の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されている。より低いデータスループットの通信プロトコル(例えば、IEEE802.11a、IEEE802.11n、および/またはIEEE802.11ac)は、本明細書において集合的に「レガシ」通信プロトコルと称される。少なくともいくつかの実施形態において、複数のレガシ通信プロトコルは一般に、屋内通信チャネルにおいて使用され、HEW通信プロトコルは、屋外通信に少なくとも時々使用される。
一実施形態によれば、APにより送信される複数のシンボルは、通信チャネル内のマルチパス伝播により引き起こされる、レシーバにおけるシンボル間の干渉を回避または最小化する複数のガードインターバルを含む。一般に、干渉を軽減するべく必要とされるガードインターバルの長さは、使用される特定のチャネルの遅延広がりに依存する。少なくともいくつかの実施形態および/またはシナリオにおいて、例えば、屋外通信チャネルは通常、屋内通信チャネルと比較して大きなチャネルの遅延広がりにより特徴付けられる。一実施形態において、HEW通信プロトコルは、レギュラガードインターバルモードおよび拡張ガードインターバルモードを規定する。一実施形態において、一般に、レギュラガードインターバルモードは、より短いチャネルの遅延広がり(例えば、屋内通信チャネル)により特徴付けられる通信チャネルと共に用いられるが、拡張ガードインターバルモードは一般に、比較的長いチャネル遅延広がり(例えば、屋外通信チャネル)により特徴付けられる通信チャネルと共に用いられる。一実施形態において、ノーマルガードインターバル(NGI)またはショートガードインターバル(SGI)は、レギュラガードインターバルモードで用いられ、ロングガードインターバル(LGI)は、拡張ガードインターバルモードで用いられる。
一実施形態において、APにより送信されるデータユニットは、プリアンブルおよびデータ部分を含み、プリアンブルは、少なくとも部分的に、受信デバイスに対して、データ部分の送信に用いられる様々なパラメータをシグナリングするべく用いられる。様々な実施形態において、データユニットのプリアンブルは、受信デバイスに対して、データユニットの少なくともデータ部分において使用される特定のガードインターバルをシグナリングするべく用いられる。いくつかの実施形態において、同一のプリアンブルフォーマットは、レギュラガードインターバルモードおよび拡張ガードインターバルモードで用いられる。そのような一実施形態において、プリアンブルは、NGI、SGIまたはLGIがデータユニットの少なくともデータ部分に用いられているか否かを示すように設定された表示を含む。いくつかの実施形態において、示されるNGI、SGIまたはLGIは、データユニットのデータ部分に加えて、データユニットのプリアンブルの少なくとも一部に用いられる。一実施形態において、受信デバイスは、データユニットのプリアンブルにおける表示に基づいて、使用される特定のガードインターバルを判断し、次に、特定のガードインターバルを用いてデータユニットの適切な残余部分(例えば、データ部分またはプリアンブルおよびデータ部分の一部)をデコードする。
別の実施形態において、拡張ガードインターバルモードで用いられるプリアンブルは、レギュラガードインターバルモードで用いられるプリアンブルとは異なるようにフォーマット化される。例えば、拡張ガードインターバルモードで用いられるプリアンブルは、受信デバイスが(例えば、デコードする前に)データユニットが拡張ガードインターバルモードに対応していることを自動的に検出できるようにフォーマット化される。一実施形態において、データユニットが拡張ガードインターバルモードに対応していることを受信デバイスが検出する場合に、受信デバイスは、データユニットのデータ部分をデコードし、少なくともいくつかの実施形態において、LGIを用いてプリアンブルの少なくとも一部およびデータユニットのデータ部分をデコードする。他方、実施形態において、データユニットが拡張ガードインターバルモードに対応していないことを受信デバイスが検出する場合、受信デバイスは、データユニットがレギュラガードインターバルモードに対応していると想定する。次に、一実施形態において、受信デバイスは、例えばプリアンブルの表示に基づいて、NGIもしくはSGIがデータユニットにおいて用いられているか否かを判断し、当該判断に準拠して、NGIもしくはSGIを用いてデータユニットの少なくともデータ部分をデコードする。
更に、少なくともいくつかの実施形態において、レギュラガードインターバルモードおよび/もしくは拡張ガードインターバルモードのデータユニットのプリアンブルは、HEW通信プロトコルではなくレガシプロトコルに準拠して動作するクライアント局がデータユニットの持続時間等のデータユニットに関する特定の情報、および/もしくはデータユニットがレガシプロトコルに準拠していないことを判断することができるように、フォーマット化される。更に、実施形態において、データユニットのプリアンブルは、データユニットがHEW通信プロトコルに準拠することを、HEWプロトコルに準拠して動作するクライアント局が判断できるようにフォーマット化される。同様に、HEW通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたクライアント局は、一実施形態において上記のような複数のデータユニットも送信する。
少なくともいくつかの実施形態において、例えば、複数の異なる通信プロトコルに従うクライアント局、および/または複数のクライアント局が複数の異なる通信プロトコルに準拠して動作する複数のWLANと共に動作するように構成されたAPを有する上記のフォーマット化されたデータユニットが有用である。上記の例を続けると、HEW通信プロトコルおよびレガシ通信プロトコルの双方に準拠して動作するように構成された通信デバイスは、データユニットがレガシ通信プロトコルではなく、HEW通信プロトコルに準拠してフォーマット化されていることを判断することができる。同様に、HEW通信プロトコルではなく、レガシ通信プロトコルに準拠して動作するように構成された通信デバイスは、データユニットがレガシ通信プロトコルに準拠してフォーマット化されていないことを判断し、および/またはデータユニットの持続時間を判断する。
図1は、一実施形態による、例示的な無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10のブロック図である。AP14は、ネットワークインターフェース16に結合されたホストプロセッサ15を含む。ネットワークインターフェース16は、媒体アクセス制御(MAC)処理ユニット18および物理層(PHY)処理ユニット20を含む。PHY処理ユニット20は、複数のトランシーバ21を含み、複数のトランシーバ21は、複数のアンテナ24に結合されている。3つのトランシーバ21および3つのアンテナ24が図1に図示されているが、複数の他の実施形態において、AP14は他の好適な数(例えば、1、2、4、5等)のトランシーバ21およびアンテナ24を含む。一実施形態において、MAC処理ユニット18およびPHY処理ユニット20は、第1の通信プロトコル(例えば、HEW通信プロトコル)に準拠して動作するように構成されている。また、別の実施形態において、MAC処理ユニット18およびPHY処理ユニット20は、第2の通信プロトコル(例えば、IEEE802.11ac規格)に準拠して動作するように構成されている。なおも別の実施形態において、MAC処理ユニット18およびPHY処理ユニット20は、第2の通信プロトコル、第3の通信プロトコルおよび/または第4の通信プロトコル(例えば、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格)に準拠して動作するように更に構成されている。
WLAN10は、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に図示されているが、様々なシナリオおよび実施形態において、WLAN10は他の好適な数(例えば、1、2、3、5、6等)のクライアント局25を含む。複数のクライアント局25のうち少なくとも1つ(例えば、クライアント局25―1)は、少なくとも第1の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されている。いくつかの実施形態において、複数のクライアント局25のうち少なくとも1つは、第1の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されないが、第2の通信プロトコル、第3の通信プロトコルおよび/または第4の通信プロトコル(本明細書において「レガシクライアント局」と称される)のうち少なくとも1つに準拠して動作するように構成されている。
クライアント局25―1は、ネットワークインターフェース27に結合されたホストプロセッサ26を含む。ネットワークインターフェース27は、MAC処理ユニット28およびPHY処理ユニット29を含む。PHY処理ユニット29は、複数のトランシーバ30を含み、複数のトランシーバ30は、複数のアンテナ34に結合されている。3つのトランシーバ30および3つのアンテナ34が図1に図示されているが、複数の他の実施形態において、クライアント局25―1は他の好適な数(例えば、1、2、4、5等)のトランシーバ30およびアンテナ34を含む。
一実施形態によれば、クライアント局25―4はレガシクライアント局である。すなわち、クライアント局25―4が、第1の通信プロトコルに準拠してAP14または別のクライアント局25により送信されるデータユニットを受信し、完全にデコードすることは可能とされない。同様に、一実施形態によれば、レガシクライアント局25―4が、第1の通信プロトコルに準拠して複数のデータユニットを送信することは可能とされない。他方、レガシクライアント局25―4が、第2の通信プロトコル、第3の通信プロトコルおよび/または第4の通信プロトコルに準拠して複数のデータユニットを受信し、完全にデコードし、送信することが可能とされる。
一実施形態において、クライアント局25―2および25―3の一方または双方は、クライアント局25―1と同一またはこれに類似する構造を有する。一実施形態において、クライアント局25―4は、クライアント局25―1に類似する構造を有する。これらの実施形態において、クライアント局25―1と同一または類似する構造の複数のクライアント局25は、同一または異なる数のトランシーバおよびアンテナを有する。例えば、一実施形態によれば、クライアント局25―2は、2つのトランシーバおよび2つのアンテナのみを有する。
様々な実施形態において、AP14のPHY処理ユニット20は、第1の通信プロトコルに準拠し、本明細書に説明される複数のフォーマットを有する複数のデータユニットを生成するように構成されている。トランシーバ21は、アンテナ24を介して複数の生成済みデータユニットを送信するように構成されている。同様に、トランシーバ24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ように構成されている。様々な実施形態によれば、AP14のPHY処理ユニット20は、第1の通信プロトコルに準拠し、本明細書の以下に説明される複数のフォーマットを有する複数の受信済みデータユニットを処理し、複数のそのようなデータユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを判断するように構成されている。
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処理ユニット29は、第1の通信プロトコルに準拠し、本明細書に説明される複数のフォーマットを有する複数のデータユニットを生成するように構成されている。トランシーバ30は、アンテナ34を介して複数の生成済みデータユニットを送信するように構成されている。同様に、トランシーバ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ように構成されている。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処理ユニット29は、第1の通信プロトコルに準拠し、本明細書の以下に説明される複数のフォーマットを有する複数の受信済みデータユニットを処理し、複数のそのようなデータユニットが第1の通信プロトコルに準拠していることを判断するように構成されている。
図2Aは、一実施形態による、従来技術のOFDMデータユニット200の図であり、AP14は、OFDMデータユニット200を直交周波数分割多重(OFDM)変調によりクライアント局25―4に送信するように構成されている。また、一実施形態において、クライアント局25―4は、データユニット200をAP14に送信するように構成されている。データユニット200は、IEEE802.11a規格に準拠し、20メガヘルツ(MHz)の帯域を占有する。データユニット200は、一般にパケット検出、初期同期および自動利得制御等に用いられるレガシショートトレーニングフィールド(L―STF)202、ならびに一般にチャネル推定および微同期に用いられるレガシロングトレーニングフィールド(L―LTF)204を含むプリアンブルを有する。例えば、データユニット200は、データユニットを送信するべく用いられる変調タイプおよび符号化レート等、データユニット200の特定の物理層(PHY)複数のパラメータを搬送するべく用いられるレガシ信号フィールド(L―SIG)206も含む。データユニット200は、データ部分208も含む。図2Bは、例示的なデータ部分208の図であり(低密度パリティ検査はエンコードされていない)、例示的なデータ部分208は、必要であればサービスフィールド、スクランブル物理層サービスデータユニット(PSDU)、テールビットおよびパディングビットを含む。データユニット200は、シングル入力シングル出力(SISO)チャネル構成の1つの空間または空間・時間ストリームを介する送信用に設計されている。
図3は、一実施形態による、従来技術のOFDMデータユニット300の図であり、AP14は、OFDMデータユニット300を直交周波数分割多重(OFDM)変調によりクライアント局25―4に送信するように構成されている。また、一実施形態において、クライアント局25―4は、データユニット300をAP14に送信するように構成されている。データユニット300はIEEE802.11n規格に準拠し、20MHzの帯域を占有し、混合モードの状況、すなわちWLANがIEEE802.11a規格には準拠するが、IEEE802.11n規格には準拠しない1または複数のクライアント局を含む場合のために設計されている。データユニット300は、L―STF302、LTF304、L―SIG306、高スループット信号フィールド(HT―SIG)308、高スループットショートトレーニングフィールド(HT―STF)310、およびMのデータ高スループットロングトレーニングフィールド(HT―LTF)312を含むプリアンブルを有する。一般に、Mは、多入力多出力(MIMO)チャネル構成のデータユニット300を送信するべく用いられる空間ストリームの数により、判断される整数である。具体的には、IEEE802.11n規格に準拠して、データユニット300は、データユニット300が2つの空間ストリームを用いて送信される場合に、2つのHT―LTF312を含み、4つのHT―LTF312がデータユニット300であり、3つまたは4つの空間ストリームを用いて送信される。使用される特定の数の空間ストリームの表示は、HT―SIGフィールド308を含む。データユニット300は、データ部分314も含む。
図4は、一実施形態による、従来技術のOFDMデータユニット400の図であり、AP14は、OFDMデータユニット400を直交周波数分割多重(OFDM)変調によりクライアント局25―4に送信するように構成されている。また、一実施形態において、クライアント局25―4は、データユニット400をAP14に送信するように構成されている。データユニット400はIEEE802.11n規格に準拠し、20MHzの帯域を占有し、「グリーンフィールド」の状況、すなわちWLANがIEEE802.11a規格には準拠するが、IEEE802.11n規格には準拠しないクライアント局を含まない場合のために設計されている。データユニット400は、高スループットグリーンフィールドショートトレーニングフィールド(HT―GF―STF)402、第1の高スループットロングトレーニングフィールド(HT―LTF1)404、HT―SIG406およびMのデータHT―LTF408を含むプリアンブルを有する。一般に、Mは、多入力多出力(MIMO)チャネル構成のデータユニット400を送信するべく用いられるいくつかの空間ストリームに対応する整数である。データユニット400は、データ部分410も含む。
図5は、一実施形態による、従来技術のOFDMデータユニット500の図であり、クライアント局のAP14は、OFDMデータユニットを直交周波数分割多重(OFDM)変調によりクライアント局25―4に送信するように構成されている。また、一実施形態において、クライアント局25―4は、データユニット500をAP14に送信するように構成されている。データユニット500は、IEEE802.11ac規格に準拠し、「混合フィールド」の状況のために設計されている。データユニット500は、20MHzの帯域幅を占有する。複数の他の実施形態またはシナリオにおいて、データユニット500に類似するデータユニットは、40MHz、80MHzまたは160MHzの帯域幅等、異ななる帯域幅を占有する。データユニット500は、L―STF502、L―LTF504、L―SIG506、第1の超高スループット信号フィールド(VHT―SIGA1)508―1および第2の超高スループット信号フィールド(VHT―SIGA2)508―2を含む2つの第1の超高スループット信号フィールド(VHT―SIGA)508、超高スループットショートトレーニングフィールド(VHT―STF)510、Mの超高スループットロングトレーニングフィールド(VHT―LTF)512を含むプリアンブルを有する。Mは、整数であり、第2超高スループット信号フィールド(VHT―SIG―B)514である。データユニット500は、データ部分516も含む。
図6Aは、IEEE802.11n規格により規定される、図3におけるデータユニット300のL―SIG、HT―SIG1およびHT―SIG2フィールドの変調を図示する1セットの図である。L―SIGフィールドは、二位相変調(BPSK)により変調され、HT―SIG1およびHT―SIG2フィールドは、BPSKによるが、直交軸上で(Q―BPSK)変調される。換言すれば、HT―SIG1およびHT―SIG2フィールドの変調は、L―SIGフィールドの変調と比較して90°回転される。
図6Bは、IEEE802.11ac規格により規定された図5におけるデータユニット500のL―SIG、VHT―SIGA1およびVHT―SIGA2フィールドの変調を図示する1セットの図である。図6AにおけるHT―SIG1フィールドと異なり、VHT―SIGA1フィールドは、L―SIGフィールドの変調と同一のBPSKにより変調される。他方、VHT―SIGA2フィールドは、L―SIGフィールドの変調と比較して90°回転される。
図7Aは、一実施形態による、OFDMデータユニット700の図であり、クライアント局のAP14は、OFDMデータユニット700を直交周波数分割多重(OFDM)変調によりクライアント局25―1に送信するように構成されている。また、一実施形態において、クライアント局25―1は、データユニット700をAP14に送信するように構成されている。データユニット700は、第1の通信プロトコルに準拠し、20MHzの帯域幅を占有する。複数の他の実施形態において、データユニット700に類似する複数のデータユニットは、例えば40MHz、80MHz、160MHz、320MHz、640MHz等の他の好適な帯域幅、または他の好適な複数の帯域幅を占有する。データユニット700は、「混合モード」の状況、すなわち、WLAN10が第1の通信プロトコルではなく、レガシ通信プロトコルに準拠するクライアント局(例えば、レガシクライアント局25―4)を含む場合に好適である。いくつかの実施形態において、データユニット700は、他の複数の状況でも使用される。
データユニット700は、L―STF702、L―LTF704、L―SIG706、第1のHEW信号フィールド(HEW―SIGA1)708―1および第2のHEW信号フィールド(HEW―SIGA2)708―2を含む2つの第1のHEW信号フィールド(HEW―SIGA)708、HEWショートトレーニングフィールド(HEW―STF)710、MのHEWロングトレーニングフィールド(HEW―LTF)712を含むプリアンブル701を有する。Mは整数であり、第3のHEW信号フィールド(HEW―SIGB)714である。L―STF702、L―LTF704、L―SIG706、HEW―SIGA708、HEW―STF710、MのHEW―LTF712、およびHEW―SIGB714の各々は、整数の1または複数のOFDMシンボルを含む。例えば、一実施形態において、HEW―SIGA708は、2つのOFDMシンボルを含み、HEW―SIGA1 708―1フィールドは第1のOFDMシンボルを含み、HEW―SIGA2は第2のOFDMシンボルを含む。少なくともいくつかの例において、複数のHEW―SIGA708は集合的に、1つのHEW信号フィールド(HEW―SIGA)708と称される。いくつかの実施形態において、データユニット700は、データ部分716も含む。複数の他の実施形態において、データユニット700は、データ部分716を省略する。
図7Aの実施形態において、データユニット700は、L―STF702、L―LTF704、L―SIG706、複数のHEW―SIGA1 708の各々のうち1つを含む。データユニット700に類似するOFDMデータユニットが20MHz以外の累積的な帯域幅を占有する複数の他の実施形態において、L―STF702、L―LTF704、L―SIG706、複数のHEW―SIGA1 708の各々は、一実施形態のデータユニットの全帯域幅の20MHzサブバンドの対応する数を超えて反復される。例えば、一実施形態において、OFDMデータユニットは、80MHzの帯域幅を占有し、従って一実施形態の4つのL―STF702、L―LTF704、L―SIG706、複数のHEW―SIGA1 708の各々を含む。いくつかの実施形態において、異なる20MHzのサブバンド信号の変調は、異なる角度で回転される。例えば、一実施形態において、第1のサブバンドは0°回転され、第2のサブバンドは90°回転され、第3のサブバンドは180°回転され、第4のサブバンドは270°回転される。複数の他の実施形態において、異なる好適な回転が使用される。少なくともいくつかの実施形態において、20MHzのサブバンド信号の異なる複数の位相は、データユニット700におけるOFDMシンボルのピーク対平均電力比(PAPR)の減少をもたらす。一実施形態において、第1の通信プロトコルに準拠するデータユニットが20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHz、640MHz等の累積的な帯域幅を占有するOFDMデータユニットである場合、HEW―STF、複数のHEW―LTF、HEW―SIGBおよびHEWデータ部分は、データユニットの対応する全帯域幅を占有する。
図7Bは、一実施形態による、図7Aにおけるデータユニット700のL―SIG706、HEW―SIGA1 708―1およびHEW―SIGA2 708―2の変調を図示する1セットの図である。本実施形態において、L―SIG706、HEW―SIGA1 708―1およびHEW―SIGA2 708―2フィールドは、IEEE802.11ac規格において規定され、図6Bに図示される対応するフィールドの変調と同一の変調を有する。従って、HEW―SIGA1フィールドは、L―SIGフィールドと同様に変調される。他方、HEW―SIGA2フィールドは、L―SIGフィールドの変調と比較して90°回転される。
一実施形態において、データユニット700のL―SIG706、HEW―SIGA1 708―1およびHEW―SIGA2 708―2フィールドの変調は、IEEE802.11ac規格に準拠するデータユニット(例えば、図5のデータユニット500)における対応する複数のフィールドの変調に対応するので、IEEE802.11a規格および/またはIEEE802.11n規格に準拠して動作するように構成された複数のレガシクライアント局は、少なくともいくつかの条件でデータユニット700がIEEE802.11ac規格に準拠すると想定し、これに応じてデータユニット700を処理する。例えば、IEEE802.11a規格に準拠するクライアント局は、データユニット700のプリアンブルのレガシIEEE802.11a規格部分を理解し、L―SIG706に示された持続時間に応じてデータユニットの持続時間を設定する。一実施形態によれば、例えば、レガシクライアント局は、L―SIGフィールド706に示されたレートおよび長さ(例えばバイト数)に基づいて持続時間を算出する。一実施形態において、L―SIGフィールド706におけるレートおよび長さは、レガシ通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたクライアント局がレートおよび長さに基づいて、データユニット700の実際の持続時間に対応するか、または少なくともこれに近いパケット持続時間(T)を算出するように設定される。一実施形態において、例えば、レートは、IEEE802.11a規格により規定された最も低いレート(すなわち6Mbps)を示すように設定され、長さは、最も低いレートを用いて計算されたパケットの持続時間がデータユニット700の実際の持続時間に少なくとも近くなるように計算される値に設定される。
一実施形態において、IEEE802.11a規格に準拠するレガシクライアント局は、データユニット700を受信する場合に、例えば、L―SIGフィールド706のレートおよび長さのフィールドを用いてデータユニット700のパケット持続時間を計算し、一実施形態において、クリアチャネル評価(CCA)を実行する前に計算済みパケット持続時間が終了するまで、待機する。従って、本実施形態において、通信媒体は、少なくともデータユニット700の持続時間中にレガシクライアント局によるアクセスから保護される。一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット700を継続してデコードするが、データユニット700の終わりで(例えば、フレームチェックシーケンス(FCS)を用いる)エラーチェックに失敗する。
同様に、一実施形態において、IEEE802.11n規格に準拠して動作するように構成されたレガシクライアント局は、データユニット700を受信すると、データユニット700のL―SIG706において示されたレートおよび長さに基づいて、データユニット700のパケット持続時間(T)を計算する。レガシクライアント局は、第1のHEW信号フィールド(HEW―SIGA1)708―1(BPSK)の変調を検出し、データユニット700がIEEE802.11a規格に準拠するレガシデータユニットであると想定する。一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット700を継続してデコードするが、データユニットの最後で(例えば、フレームチェックシーケンス(FCS)を用いる)エラーチェックに失敗する。いずれにせよ、IEEE802.11n規格に準拠して、レガシクライアント局は一実施形態において、クリアチャネル評価(CCA)を実行する前に、計算済みのパケット持続時間(T)が終了するまで待機する。従って、一実施形態において、通信媒体は、埋め込みにおけるデータユニット700の持続時間中にレガシクライアント局によるアクセスから保護される。
一実施形態において、第1の通信プロトコルではなくIEEE802.11ac規格に準拠して動作するように構成されたレガシクライアント局は、データユニット700を受信すると、データユニット700のL―SIG706において示されたレートおよび長さに基づいて、データユニット700のパケット持続時間(T)を計算する。しかし、一実施形態においてレガシクライアント局は、データユニット700の変調に基づいて、データユニット700がIEEE802.11ac規格に準拠しないことを検出することができない。いくつかの実施形態において、データユニット700の1または複数のHEW信号フィールド(例えば、HEW―SIGA1および/またはHEW―SIGA2)は、データユニット700をデコードする場合にレガシクライアント局にエラーを意図的に検出させ、従ってデータユニット700のデコードを中止させる(または「ドロップ」させる)ようにフォーマット化される。一実施形態において、例えば、データユニット700のHEW―SIGA708は、SIGAフィールドがIEEE802.11ac規格に準拠してレガシデバイスによりデコードされる場合に、意図的にエラーを生じさせるようにフォーマット化される。更に、実施形態において、IEEE802.11ac規格に準拠して、VHT―SIGAフィールドをデコードするときにエラーが検出されると、クライアント局は、データユニット700をドロップし、クリアチャネル評価(CCA)を実行する前に、例えばデータユニット700のL―SIG706に示されたレートおよび長さに基づいて算出された計算済みパケット持続時間(T)が終了するまで待機する。従って、一実施形態において、通信媒体は、埋め込みにおけるデータユニット700の持続時間中にレガシクライアント局によりアクセスから保護される。
図8は、一実施形態によるOFDMシンボル800の図である。一実施形態において、図7Aのデータユニット700は、OFDMシンボル800等、複数のOFDMシンボルを含む。OFDMシンボル800は、ガードインターバル部分802および情報部分804を含む。一実施形態において、ガードインターバルは、OFDMシンボルの最後の部分を反復するサイクリックプレフィックスを含む。一実施形態において、ガードインターバル部分802は、受信デバイス(例えば、クライアント局25―1)においてOFDMトーンの直交性を確実にして、OFDMシンボル800が送信デバイス(例えば、AP14)から受信デバイスへと送信される、通信チャネルにおけるマルチパス伝播に起因するシンボル間干渉を最小化もしくは除去するべく用いられる。一実施形態において、ガードインターバル部分802の長さは、送信デバイスと受信デバイスとの間の通信チャネルにおいて予期される最悪の場合のチャネルの遅延広がりに基づき、選択される。一実施形態において、例えば、より長いガードインターバルは、通常はより短いチャネルの遅延広がりにより特徴付けられる複数の屋内通信チャネルに対して選択されたより短いガードインターバルと比較して、通常は長いチャネルの遅延広がりにより特徴付けられる複数の屋外通信チャネルに対して選択される。
一実施形態によれば、ガードインターバル部分802は、使用される送信モードに応じてショートガードインターバル、ノーマルガードインターバルまたはロングガードインターバルに対応している。一実施形態において、ショートガードインターバルまたはノーマルガードインターバルは、複数の屋内通信チャネルもしくは比較的短いチャネルの遅延広がりを有する複数の通信チャネルに用いられ、ロングガードインターバルは、複数の屋外通信チャネルもしくは比較的長い遅延広がりを有する複数の通信チャネルに用いられる。一実施形態において、ノーマルガードインターバルもしくはショートガードインターバルは、HEWデータユニットがレギュラガードインターバルモードで送信される場合に、HEWデータユニット(例えば、HEWデータユニット700)のOFDMシンボルのいくつかもしくは全てに用いられ、ロングガードインターバルは、HEWデータユニットが拡張ガードインターバルモードで送信される場合に、HEWデータユニットの少なくともいくつかのOFDMシンボルに用いられる。
一実施形態において、ショートガードインターバル(SGI)は0.4μsの長さを有し、ノーマルガードインターバルNGIは0.8μsであり、ロングガードインターバル(LGI)は1.2μsまたは1.8μsの長さを有する。一実施形態において、情報部分804は3.2μsの長さを有する。複数の他の実施形態において、SGI、NGI、LGIおよび/または情報部分804の複数の他の好適な長さが使用される。いくつかの実施形態において、SGIは、NGIの長さの50%の長さを有し、NGIは、LGIの長さの50%の長さを有する。複数の他の実施形態において、SGIは、NGIの長さの75%またはこれより小さい長さを有し、NGIは、LGIの長さの75%またはこれより小さい長さを有する。複数の他の実施形態において、SGIは、NGIの長さの50%またはこれより小さい長さを有し、NGIは、LGIの50%またはこれより小さい長さを有する。
いくつかの実施形態において、拡張ガードインターバルモードは、レギュラガードインターバルモードのノーマルガードインターバルの持続時間を用いるが、拡張ガードインターバルモードでガードインターバルの持続時間を効果的に拡張する異なるOFDM変調を用いる。例えば、一実施形態において、小さくされたトーンの間隔を伴うOFDM変調は、拡張ガードインターバルモードで用いられる。例えば、20MHzの帯域幅のOFDMデータユニットのレギュラガードインターバルモードは、64点の離散フーリエ変換(DFT)を用いて64のOFDMトーンをもたらし、拡張ガードインターバルモードは、20MHzのOFDMデータユニットに128点のDFTを用いて同一の帯域幅の128のOFDMトーンをもたらす。この場合、拡張ガードインターバルモードのOFDMシンボルにおけるトーンの間隔は、レギュラガードインターバルモードのOFDMシンボルと比較して2の係数(1/2)減少する。別の例として、20MHzの帯域幅のOFDMデータユニットのレギュラガードインターバルモードは、64点の離散フーリエ変換(DFT)を用いて64のOFDMトーンをもたらし、拡張ガードインターバルモードは、20MHzのOFDMデータユニットに256点のDFTを用いて同一の帯域幅の256のOFDMトーンをもたらす。この場合、拡張ガードインターバルモードのOFDMシンボルにおけるトーンの間隔は、レギュラガードインターバルモードのOFDMシンボルと比較して4の係数(1/4)減少する。複数のそのような実施形態において、例えば、1.6μsのロングGI持続時間が用いられる。しかし、一実施形態において、拡張ガードインターバルモードのOFDMシンボルにおける情報部分の持続時間は(例えば、3.2μsから6.4μsへと)増大し、全OFDMシンボルの持続時間に対するGI部分の持続時間のパーセンテージは、依然として同一である。従ってこの場合、少なくともいくつかの実施形態において、より長いGIシンボルに起因する効率性の低下が回避される。様々な実施形態において、本明細書において用いられる「ロングガードインターバル」という用語は、ガードインターバルの増大した持続時間およびガードインターバルの持続時間を効果的に増大させる小さくしたOFDMトーン間隔を含む。
図9Aは、一実施形態による、ノーマルガードインターバルがデータユニットのプリアンブルに用いられる例示的なデータユニット900を図示する図である。一般に、データユニット900は、図7Aのデータユニット700と同一であり、図7Aのデータユニット700と同一の符号の要素を含む。データユニット900のHEW―SIGAフィールド708(例えば、HEW―SIGA1 708―1またはHEW―SIGA2 708―2)は、GI表示902を含む。一実施形態によれば、GI表示902は、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルまたは(iii)ロングガードインターバルのうち1つを示すように設定されている。一実施形態において、ガードインターバル(GI)の表示902は2ビットを含み、複数のビット値の第1の組み合わせはノーマルガードインターバルを示し、複数のビット値の第2の組み合わせはショートガードインターバルを示し、複数のビット値の第3の組み合わせはロングガードインターバルを示す。図9Aに図示されるように、ノーマルガードインターバルは、データユニット900のプリアンブルの全てのOFDMシンボルに用いられ、図示される実施形態において、GI表示902により示されるノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルおよびロングガードインターバルのうち1つは、データ部分716のOFDMシンボルに用いられる。
図9Bは、一実施形態による、ノーマルガードインターバルがデータユニットのプリアンブルの一部に用いられる例示的なデータユニット950を図示する図である。一般に、データユニット950は、GI表示902により示されるガードインターバルがプリアンブル751の一部における複数のOFDMシンボルおよびデータ部分716の複数のOFDMシンボルに適用されるプリアンブル751を、データユニット950が含むことを除き、図9Aのデータユニット900と同一である。具体的には、図示される実施形態において、ノーマルガードインターバルは、プリアンブル701の第1の部分751―1に用いられ、GI表示902により示されるノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルおよびロングガードインターバルのうち1つは、データ部分716の複数のOFDMシンボルに加えて、プリアンブル751の第2の部分751―2の複数のOFDMシンボルに用いられる。従って、GI表示902により示されるガードインターバルは、HEW―STF710に対応するOFDMシンボルをスキップし、図示される実施形態において、HEW―STF712―1に対応するOFDMシンボルから開始して、適用される。少なくともいくつかの実施形態において、HEW―STF710をスキップすることにより、データユニット950を受信するデバイスに、GI表示902をデコードするのに十分な時間を許容し、複数のOFDMシンボルを受信する前に、GI表示902により示されたガードインターバルを用いてそのような複数のOFDMシンボルのデコードを開始するようにレシーバを適切に設定することを可能にする。
図10Aは、一実施形態による、ガードインターバルの持続時間を効果的に増大させるべく、OFDMトーンの間隔が用いられる例示的なデータユニット1000を図示する図である。一般に、データユニット1000は、データユニット1000において、ロングGIが使用されているとGI表示902が示すと、データユニット1000のノーマルガードインターバルの複数のOFDMシンボルに用いられるトーンの間隔と比較して小さいトーンの間隔を有するOFDM変調を用いて、データ部分716の複数のOFDMシンボルが生成されることを除き、図7Aのデータユニット900と同一である。
図10Bは、別の実施形態による、ガードインターバルの持続時間を効果的に増大させるべく、OFDMトーンの間隔が用いられる例示的なデータユニット1050を図示する図である。一般に、データユニット1050は、データユニット1050において、ロングGIが使用されているとGI表示902が示すと、データユニット1050のノーマルガードインターバルの複数のOFDMシンボルに用いられるトーンの間隔と比較して小さいトーンの間隔を有するOFDM変調を用いて、第2の部分751―2の複数のOFDMシンボルおよびデータ部分716の複数のOFDMシンボルが生成されることを除き、図9Bのデータユニット950と同一である。
いくつかの実施形態において、異なるプリアンブルフォーマットは、拡張ガードインターバルモードの複数のデータユニットに用いられ、レギュラガードインターバルモードの複数のデータユニットに用いられるプリアンブルと比較される。複数のそのような実施形態において、データユニットを受信するデバイスは、データユニットのプリアンブルのフォーマットに基づいて、データユニットがレギュラガードインターバルモードのデータユニットか、または拡張ガードインターバルモードのデータユニットかを自動的検出し得る。図11Aは、一実施形態による、レギュラガードインターバルモードのデータユニット1100を図示する図である。レギュラガードインターバルモードのデータユニット1100は、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101を含む。一般に、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101は、図7Aのデータユニット700のプリアンブル701と同一である。一実施形態において、プリアンブル1101は、HEW―SIGAフィールド1108を含み、これは第1のHEW―SIGA1フィールド1108―1および第2のHEW―SIGA2フィールド1108―2を含む。一実施形態において、プリアンブル1101のHEW―SIGAフィールド1108(例えば、HEW―SIGA1 1108―1またはHEW―SIGA2 1108―2)は、GI表示1102を含む。一実施形態において、GI表示1102は、ノーマルガードインターバルまたはショートガードインターバルがデータユニット1100のデータ部分716の複数のOFDMシンボルに用いられているか否かを示すように設定される。一実施形態において、GI表示1102は1ビットを含み、ビットの第1の値はノーマルガードインターバルを示し、ビットの第2の値はショートGIを示す。以下により詳細に説明されるように、一実施形態において、データユニット1100を受信するデバイスは、プリアンブル1101のフォーマットに基づいて、プリアンブル1101がレギュラガードインターバルモードのプリアンブルであり、拡張ガードインターバルモードのプリアンブルではないことを検出することができる。一実施形態において、プリアンブル1101がレギュラガードインターバルモードのプリアンブルであることを検出すると、受信デバイスは、GI表示1102に基づいてノーマルガードインターバルまたはショートガードインターバルがデータ部分716の複数のOFDMシンボルに用いられているか否かを判断し、従ってデータ部分716をデコードする。
図11Bは、一実施形態による、拡張ガードインターバルモードのデータユニット1150を図示する図である。拡張ガードインターバルモードのデータユニット1150は、拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151を含む。一般に、データユニット1150は、データユニット1150のプリアンブル1151がデータユニット1100のプリアンブル1101とは異なるようにフォーマット化されることを除き、図11Aのデータユニット1100に類似する。一実施形態において、プリアンブル1151は、プリアンブル1151がレギュラガードインターバルモードのプリアンブルではなく、拡張ガードインターバルモードのプリアンブルであることを、HEW通信プロトコルに準拠して動作する受信デバイスが判断することができるようにフォーマット化される。一実施形態において、拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151は、L―STF702、L―LTF704およびL―SIG706、ならびに1もしくは複数の第1のHEW信号フィールド(HEW―SIGA)1152を含む。一実施形態において、プリアンブル1151は、L―SIGフィールド706に続く1または複数の二次L―SIG1154を更に含む。いくつかの実施形態において、複数の二次L―SIG1154の次には、第2のL―LTFフィールド(L―LTF2)1156が続く。複数の他の実施形態において、プリアンブル1151は、L―SIG1152および/またはL―LTF2 1154を省略する。また、いくつかの実施形態において、プリアンブル1151は、HEW―STF1158、1もしくは複数のHEW―LTFフィールド1160、および第2のHEW信号フィールド(HEW―SIGB)1162を含む。複数の他の実施形態において、プリアンブル1151は、HEW―STF1156、HEW―LTF1158および/またはHEW―SIGBを省略する。一実施形態において、データユニット1150は、データ部分716(図11Bに図示せず)も含む。
プリアンブル1151が1または複数の二次L―LSIG1154を含む一実施形態において、L―LSIG1154の各々の内容は、データユニット1150のL―LSIG706の内容と同一である。一実施形態において、データユニット1150を受信する受信デバイスは、L―SIGフィールド706、1154の反復を検出することにより、プリアンブル1151が拡張ガードインターバルモードプリアンブルに対応していると判断する。更に、一実施形態において、L―SIG706のレートサブフィールドおよび長さサブフィールドの双方が、従って二次L―SIG1154のレートサブフィールドおよび長さサブフィールドが固定された(例えば、予め定められた)複数の値に設定される。この場合、一実施形態において、L―SIGフィールド706、1154の反復を検出すると、受信デバイスは、反復する複数のL―SIGフィールドの固定値を追加のトレーニング情報として用いてチャネル推定を改善する。しかし、いくつかの実施形態において、L―SIG706の少なくとも長さサブフィールド、従って二次L―SIG1154の少なくとも長さフィールドは、固定値に設定されない。例えば、これに代えて一実施形態において、長さフィールドは、データユニット1150の実際の長さに基づいて判断された値に設定される。そのような一実施形態において、受信デバイスは、まずL―SIG706をデコードし、次にL―SIG706における長さサブフィールドの値を用いて、L―SIGフィールド706、1154におけるの反復を検出する。別の実施形態において、受信デバイスは、まずL―SIGフィールド706、1154の反復を検出し、次に検出されたL―SIGフィールド706、1154を組み合わせてL―SIGフィールド706、1154のデコードの信頼性を改善し、および/またはL―SIGフィールド706、1154における冗長情報を用いてチャネル推定を改善する。
プリアンブル1151がL―LTF1156を含む一実施形態において、L―LTF1156のOFDMシンボルは、ロングガードインターバル(例えば、長くされた持続時間のガードインターバルまたは小さくしたOFDMトーン間隔のガードインターバル)を用いて生成される。プリアンブル1151がL―LTF11156を含む別の実施形態において、L―LTF2 1506のOFDMシンボルは、ノーマルガードインターバルを用いて生成される。一実施形態において、例えば、L―LTF704において用いられるダブルガードインターバル(DGI)が、送信デバイスから受信デバイスへとデータユニット1150が進む通信チャネルに対して十分に長い場合、L―LTF2 1506の複数のOFDMシンボルは、ノーマルガードインターバルを用いて生成され、または代替的にプリアンブル1151は、L―LTF1556を省略する。
別の実施形態において、プリアンブル1151は、二次L―SIG1154を省略するが、L―LTF2 1156を含む。本実施形態において、受信デバイスは、L―LTF2 1156の存在を検出することにより、プリアンブル1151が拡張レンジのプリアンブルであることを検出する。図12A〜図12Bは、2つの例示的な実施形態による、L―LTF2 1156として用いるのに好適なLTFの2つの可能なフォーマットを図示する図である。まず図12Aを参照すると、第1の例示的な実施形態において、L―LTF2 1200は、L―LTF704と同様に、すなわちレガシ通信プロトコル(例えば、IEEE802.11a/n/ac規格)により規定されるようにフォーマット化される。具体的には、図示される実施形態において、L―LTF2 1200は、ダブルガードインターバル(DGI)1202を含み、その次にロングトレーニングシーケンス1204、1206の2つの反復が続く。ここで図12Bを参照すると、別の例示的な実施形態において、L―LTF2 1208は、L―LTF704とは異なるようにフォーマット化される。具体的には、図示される実施形態において、L―LTF2 1208は、第1のノーマルガードインターバル1210、ロングトレーニングシーケンス1212の第1の反復、第2のノーマルガードインターバル1214、およびロングトレーニングシーケンス1216の第2の反復を含む。
再び図11Aおよび図11Bを参照すると、一実施形態において、HEW―SIGA1152は、ロングガードインターバル(例えば、長くされた持続時間のガードインターバルまたは小さくしたOFDMトーン間隔のガードインターバル)を用いて生成される。一実施形態において、HEW―SIGA1152の数は、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101のHEW―SGA1108の数と同一である。同様に、一実施形態において、HEW―SIGA1152の内容は、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101のHEW―SIGA1108の内容と同一である。複数の他の実施形態において、HEW―SIGA1152の数および/または内容は、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101のHEW―SGA1108の数および/または内容とは異なる。一実施形態において、データユニット1150を受信するデバイスは、プリアンブル1151が拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを検出したことに基づいて、ロングガードインターバルを用いてHEW―SIGA1152をデコードし、拡張ガードインターバルモードについて規定されるようにHEW―SIGA1152を適切に解釈する。
プリアンブル1151がL―SIG1154および/またはL―LTF2 1156を省略する実施形態において、ロングガードインターバルおよびノーマルガードインターバルを用いるHEW―SIGAフィールドの自動相関に基づいて、プリアンブルにおけるHEW―SIGAフィールドが、ロングガードインターバルまたはノーマルガードインターバルを用いて生成されるか否かを検出することにより、受信デバイスは、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151に対応するか、またはノーマルガードインターバルのプリアンブル1101に対応するかを判断する。図13A〜図13Bは、一実施形態による、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101のHEW―SIGA1108および拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151のHEW―SIGA1152の各々の図である。図示される実施形態において、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101のHEW―SIGA1108は、第1のNGI1302、第1のHEW―SIGAフィールド1304、第2のNGI1306および第2のHEW―SIGAフィールド1308を含む。他方、拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151のHEW―SIGA1152は、第1のLGI1310、第1のHEW―SIGAフィールド1312、第2のLGI1314および第2のHEW―SIGAフィールド1312を含む。一実施形態において、受信デバイスは、図13Aに図示される構造等のノーマルガードインターバル構造を用いてHEW―SIGAフィールドの第1の自動相関を実行し、図13Bに図示される構造等のロングガードインターバル構造を用いて第2の自動相関を実行し、一実施形態における複数の自動相関結果の比較を実行する。一実施形態において、ロングガードインターバルを用いるHEW―SIGAフィールドの自動相関が、ノーマルガードインターバルを用いるHEW―SIGAフィールドの自動相関の結果と比較してより大きい結果を生成する場合、受信デバイスは、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1151に対応していると判断する。他方、一実施形態において、ノーマルガードインターバルを用いるHEW―SIGAフィールドの自動相関が、ロングガードインターバルによるHEW―SIGAフィールドの自動相関の結果と比較して大きい結果を生成する場合、受信デバイスは、プリアンブルがレギュラガードインターバルモードのプリアンブル1101に対応していると判断する。
再び図11Bを参照すると、一実施形態において、プリアンブル1151は、レガシクライアント局がデータユニット1150の持続時間および/またはデータユニットがレガシ通信プロトコルに準拠していないことを判断し得るようにフォーマット化される。更に、実施形態において、プリアンブル1151は、データユニットがHEW通信プロトコルに準拠することを、HEWプロトコルに従って動作するクライアント局が判断できるようにフォーマット化される。例えば、L―LSIG1154および/またはL―LTF2 1156および/またはHEW―SIGA1152等、プリアンブル1151のL―SIG706の直後に続く少なくとも2つのOFDMシンボルは、BPSK変調を用いて変調される。この場合、一実施形態において、レガシクライアント局は、データユニット1150をレガシデータユニットとして処理し、L―SIG706に基づいてデータユニットの持続時間を判断し、判断される持続時間中に媒体にアクセスするのを控える。更に、一実施形態において、HEW―SIGA1152のうち1または複数等、プリアンブル1151の1または複数の他のOFDMシンボルは、BPSK変調を用いて変調され、HEW通信プロトコルに準拠して動作するクライアント局が、データユニット1150がHEW通信プロトコルに準拠していることを検出することを可能にする。
いくつかの実施形態において、HEW通信プロトコルは、拡張ガードインターバルモードでビーム形成および/またはマルチユーザMIMO(MU―MIMO)送信を可能にする。複数の他の実施形態において、HEW通信プロトコルは、拡張ガードインターバルモードで1つのストリームのみ、および/または1ユーザの送信のみを可能にする。引き続き図11Bを参照すると、プリアンブル1151がHEW―STF1158およびHEW―LTF1160を含む実施形態において、AP14は、ビーム形成および/またはマルチユーザ送信を適用し、HEW―STF1158を開始する。換言すると、一実施形態において、プリアンブル1151の複数のフィールドは、HEW―STF1158に先行し、オムニ指向性でマルチユーザモードであり、データユニット1150の全ての意図された複数の受信者により受信されることを意図されるが、HEW―STFフィールド1158、ならびにHEW―STFフィールド1158に続く複数のプリアンブルフィールドおよびプリアンブル1151に続くデータ部分は、ビーム形成され、および/またはデータユニット1150の異なる意図された複数の受信者により受信されることを意図された異なる複数の部分を含む。一実施形態において、HEW―SIGBフィールド162は、MU―MIMOモードのデータユニット1150の意図された複数の受信者についてのユーザ特定情報を含む。HEW―SIGBフィールド162は、実施形態に応じて、NGIまたはLGIを用いて生成される。同様に、HEW―STF1158は、実施形態に応じて、NGIまたはLGIを用いて生成される。一実施形態において、HEW―STF1158に用いられるトレーニングシーケンスは、IEEE802.11acプロトコル等、レガシ通信プロトコルにおいて規定されたシーケンスである。
他方、プリアンブル1151がHEW―STF1158およびHEW―LTF1160を省略する実施形態において、ビーム形成およびMUMIMOは、拡張ガードインターバルモードでは可能とされない。本実施形態において、単一ユーザ・単一ストリームによる送信のみが、拡張ガードインターバルモードで可能とされる。一実施形態において、受信デバイスは、L―LTFフィールド704に基づいて1つのストリームチャネル推定を取得し、L―LTFフィールド704に基づいて取得されたチャネル推定に基づいて、データユニット1150のデータ部分を復調する。
図14Aは、一実施形態による、拡張ガードインターバルモードのデータユニット1400を図示するブロック図である。データユニット1400は、拡張ガードインターバルモードのプリアンブル1401を含む。一般に、拡張ガードインターバル1401は、L―SIG706およびプリアンブル1151の二次L―SIG1154が組み合わされてプリアンブル1401の1つのL―SIGフィールド1406になっていることを除き、図11Bの拡張ガードインターバルモード1151に類似する。図14Bは、一実施形態によるL―SIGフィールド1406を図示する図である。図14Bの実施形態において、L―SIGフィールド1406は、ダブルガードインターバル1410、プリアンブル1151のL―SIGフィールド706の内容を含む第1のL―SIGフィールド1412、プリアンブル1151の二次L―SIG2フィールド1154の内容を含む第2L―SIGフィールド1414を含む。様々な実施形態において、L―SIGフィールド1406は、図11BにおけるL―SIGフィールド706、1154に関して上述されたように、固定値に設定され、または変数値に設定された長さサブフィールドを含む。様々な実施形態において、L―SIGフィールド1406の冗長(反復される)ビットは、図11BのL―SIGフィールド706、1154に関する上述の改善されたチャネル推定に用いられる。
一実施形態において、データユニット1400を受信するレガシクライアント局は、L―SIGフィールド1406がノーマルガードインターバルを含むと想定する。図14Cに図示されるように、本実施形態において、レガシクライアント局において想定されるL―SIG情報ビットのFFTウインドウは、実際のL―SIGフィールド1412と比較してシフトされる。一実施形態において、FFTウインドウ内の複数のコンスタレーションポイントがレガシクライアント局により予期されるBPSK変調に対応することを確実にし、このためにレガシクライアント局がL―SIGフィールド1412を適切にデコードすることを可能にするべく、L―SIGフィールド1412の変調は、レギュラBPSK変調に対して位相変化される。例えば、20MHzのOFDMシンボルにおいて、ノーマルガードインターバルが0.8μsであり、ダブルガードインターバルが1.6μsである場合、L―SIGフィールド1412のOFDMトーンkの変調は、次式から見られ得る元のL―SIGの対応するOFDMトーンkに対してシフトされる。
Figure 2016536910
従って、一実施形態において、L―SIGフィールド1412は、レギュラBPSKではなく反転Q―BPSKを用いて変調される。従って、一実施形態において、例えばビット値1は−jに変調され、ビット値0はjに変調されて、レギュラな{1,−1}BPSK変調ではなく{j,−j}変調をもたらす。一実施形態において、L―SIGフィールド1412の反転Q―BPSK変調により、レガシクライアント局は、L―SIGフィールド1412を適切にデコードして、一実施形態において、L―SIG1412フィールドに基づいてデータユニット1400の持続時間を判断し得る。他方、一実施形態において、HEWプロトコルに準拠して動作するクライアント局は、L―SIGフィールド1412の反復を検出し、またはレガシクライアント局のFFTウインドウ内でL―SIGフィールドの反転Q―BPSK変調を検出することにより、プリアンブル1401が拡張ガードインターバルモードのプリアンブルであることを自動検出し得る。あるいは、複数の他の実施形態において、HEWプロトコルに準拠して動作するクライアント局は、プリアンブル1401がHEW―SIGAフィールド1152の変調またはフォーマット等に基づいて、上述の他の複数の検出方法を用いる拡張ガードインターバルモードのプリアンブルであることを検出する。
図11A〜図11Bおよび図14Aを参照すると、いくつかの実施形態において、ロングガードインターバルは、レギュラガードインターバルモードのプリアンブル(例えば、プリアンブル1101)およびロングガードインターバルのプリアンブル(例えば、プリアンブル1151またはプリアンブル1401)の双方の初期OFDMシンボルに用いられる。例えば、図11A〜図11Bを参照すると、一実施形態において、L―STFフィールド702、L―LTFフィールド704およびL―SIGフィールド706、1154、ならびにHEW―SIGAフィールド1152は、ロングガードインターバルを用いて各々生成される。同様に、一実施形態において、図14Aを参照すると、L―STFフィールド702、L―LTFフィールド704、L―SIGフィールド1406およびHEW―SIGA1152は、ロングガードインターバルを用いて生成される。一実施形態において、受信デバイスは、HEW―SIGAフィールド1152(例えばQ―BPSK)の変調に基づき、または様々な実施形態においてHEW―SIGAフィールド1152に含まれる表示に基づいて、プリアンブルがレギュラガードインターバルモードのプリアンブルに対応するか、または拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応するかを判断し得る。更に、図11Bのプリアンブル1151と同様に、図14Aのプリアンブル1401は、実施形態および/もしくはシナリオに応じて第2のL―LTF2フィールド1156を含み、もしくは省略する。
図15は、一実施形態によるHEW―SIGAフィールド1500のフォーマットを図示するブロック図である。いくつかの実施形態において、データユニット1150またはデータユニット1400のHEW―SIGAフィールド1152は、HEW―SIGAフィールド1500としてフォーマット化される。いくつかの実施形態において、HEW―SIGAフィールド1108は、HEW―SIGAフィールド1500としてフォーマット化される。HEW―SIGAフィールド1500は、ダブルガードインターバル1502、HEW―SIGAフィールド1504の第1の反復およびHEW―SIGA1506の第2の反復を含む。例示的な実施形態において、DGIは1.8μsであり、HEW―SIGAの各反復は3.2μsである。一実施形態において、HEW―SIGAフィールド1500における反復されるビットは、HEW―SIGAフィールド1500のデコードの信頼性を高めるべく用いられる。一実施形態において、HEW―SIGAフィールド1500のフォーマットは、HEW―SIGAフィールド1500のフォーマットを用いるプリアンブルのHEW―SIGAフィールドの自動相関と、図13Aに図示されるフォーマット等、レギュラガードインターバルモードにおいて用いられるレギュラHEW―SIGAフィールドフォーマットを用いるプリアンブルのHEW―SIGAフィールドの自動相関との間の比較に基づいて、拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを自動検出するべく用いられる。
図16は、一実施形態による、データユニットを生成するための例示的な方法1600のフロー図である。図1を参照すると、方法1600は、一実施形態においてネットワークインターフェース16により実装される。例えば、そのような一実施形態において、PHY処理ユニット20は、方法1600を実装するように構成されている。また、別の実施形態において、MAC処理18は、方法1600の少なくとも一部を実装するように構成されている。図1を引き続き参照すると、なおも別の実施形態において、方法1600は、ネットワークインターフェース27(例えば、PHY処理ユニット29および/またはMAC処理ユニット28)により実装される。複数の他の実施形態において、方法1600は、他の好適な複数のネットワークインターフェースにより実装される。
ブロック1602において、データユニットのデータ部分が生成される。ブロック1602においてデータ部分を生成する段階は、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルまたは(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いてデータ部分の複数のOFDMシンボルを生成する段階を有する。
ブロック1604において、データユニットのプリアンブルが生成される。ブロック1604において生成されたプリアンブルは、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルまたは(iii)ロングガードインターバルを用いて、ブロック1602で生成されたデータユニットの少なくともデータ部分が生成されるか否かを示すように生成される。様々な実施形態および/またはシナリオにおいて、プリアンブル701(図9A、図10A)、751(図9B、図10B)、1101(図11A)、1151(図11B)または1401(図14A)のうち1つが、ブロック1604において生成される。複数の他の実施形態において、他の好適な複数のプリアンブルは、ブロック1604において生成される。一実施形態において、ブロック1604において生成されたプリアンブルは、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルまたは(iii)ロングガードインターバルを用いて、少なくともデータ部分が生成されるか否かを示すように設定されたGI表示を含む。一実施形態において、GI表示は2ビットを含む。一実施形態において、データ部分に加えて、プリアンブル部分が、GI表示により示されるガードインターバルを用いて生成される。別の実施形態において、ブロック1604において生成されたプリアンブルは、プリアンブルがレギュラガードインターバルのプリアンブルに対応するか、または拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応するかを、受信デバイスが(例えば、デコードすることなく)自動的に検出し得るようにフォーマット化される。一実施形態において、拡張ガードインターバルのプリアンブルを検出することにより、ロングガードインターバルを用いて、少なくともデータ部分が生成されることを、受信デバイスにシグナリングする。
ブロック1606において、データユニットは、ブロック1604において生成されたプリアンブル、およびブロック1602において生成されたデータ部分を含むように生成される。
上記の様々なブロック、動作および技術の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これらの任意の組み合わせを使用して実装され得る。ソフトウェア命令もしくはファームウェア命令を実行するプロセッサを使用して実装される場合、ソフトウェア命令もしくはファームウェア命令は、RAMもしくはROM、また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、光学ディスクドライブ、テープドライブ等の磁気ディスク、光学ディスク、または他のストレージ媒体等の任意のコンピュータ可読メモリに格納され得る。同様に、ソフトウェア命令もしく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もしくは他の可搬式コンピュータストレージメカニズム上、または通信媒体によることを含む、任意の知られているか、もしくは所望の提供方法により、ユーザもしくはシステムに提供され得る。通常、通信媒体は、複数のコンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュールまたは搬送波もしくは他の搬送メカニズム等の変調済みデータ信号における他のデータを実施する。「変調済みデータ信号」という用語は、信号中の情報をエンコードするように設定もしくは変更された複数の特性のうち1または複数を有する信号を意味する。限定ではなく例として、通信媒体としては、有線ネットワークもしくは直接の有線接続等の有線媒体、ならびに音響、無線周波、赤外線および他の無線媒体等の無線媒体が挙げられる。従って、ソフトウェア命令もしく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、インターネット等(これらは、可搬式のストレージ媒体によりそのようなソフトウェアを提供するのと同一もしくは互換的なものとみなされる)通信チャネルを介してユーザもしくはシステムに提供され得る。ソフトウェア命令またはファームウェア命令は、プロセッサにより実行されると、プロセッサに様々な動作を実行させる機械可読命令を含み得る。
本開示の更なる複数の態様は、以下の付記のうち1または複数に関する。
一実施形態において、通信チャネルを介して送信するデータユニットを生成するための方法は、データユニットのデータ部分を生成する段階を備え、データユニットのデータ部分を生成する段階は、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いてデータ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成する段階を有する。また、本方法は、データユニットのプリアンブルを生成する段階を備え、データユニットのプリアンブルを生成する段階は、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分のうち少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すプリアンブルを生成する段階を有する段階。更に、本方法は、プリアンブルおよびデータ部分を含むデータユニットを生成する段階を備える。
複数の他の実施形態において、本方法は、以下の複数の機能のうち1または複数の任意の好適な組み合わせを含む。
データユニットのプリアンブルを生成する段階は、プリアンブルの信号フィールドを生成する段階を有し、信号フィールドは、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すように設定されたガードインターバルの表示を含む。
ガードインターバルの表示は、2ビットを含む。
プリアンブルを生成する段階は、プリアンブルの第1の部分を生成する段階と、信号フィールドにおけるガードインターバルの表示により示されるガードインターバルを用いて、プリアンブルの第2の部分を生成する段階とを有し、プリアンブルの第1の部分は、(i)ノーマルガードインターバルを用いて生成され、(ii)信号フィールドを含む。
データユニットのプリアンブルを生成する段階は、(i)レギュラガードインターバルモードのプリアンブルまたは(ii)拡張ガードインターバルモードのプリアンブルのうち1つを生成する段階を有する。
プリアンブルを生成する段階は、プリアンブルがレギュラガードインターバルのプリアンブルに対応するか、または拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応するかを、受信デバイスが自動的に検出することができるようにプリアンブルをフォーマット化する段階を有し、拡張ガードインターバルモードのプリアンブルは、プリアンブルが拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応する場合に、ロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるとの表示として機能する。
拡張ガードインターバルのプリアンブルを生成する段階は、拡張ガードインターバルのプリアンブルに、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を含める段階を有し、受信デバイスは、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を検出することに基づいて、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成する段階は、プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成する段階と、レギュラガードインターバルモードのプリアンブルにおける対応する非レガシ信号フィールドとは異なる非レガシ信号フィールドを変調する段階とを有する。
受信デバイスは、非レガシ信号フィールドの変調を検出することにより、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
非レガシ信号フィールドを生成する段階は、ロングガードインターバルを用いて、非レガシ信号フィールドを生成する段階を有する。
拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成する段階は、ロングガードインターバルを用いて、プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成する段階を有し、受信デバイスは、ロングガードインターバルを用いて実行された非レガシ信号フィールドの自動相関、およびノーマルガードインターバルを用いて実行された非レガシ信号フィールドの自動相関の複数の結果を比較することにより、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠し、プリアンブルを生成する段階は、(i)第1の通信プロトコルではなくレガシ通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたレガシレシーバが、データユニットの持続時間を判断することができ、(ii)データユニットが第1の通信プロトコルに準拠することを、第1の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたレシーバが検出することができるように、プリアンブルを生成する段階を更に有する。
別の実施形態において、装置は、データユニットのデータ部分を生成するように構成されたネットワークインターフェースを備え、データユニットのデータ部分を生成することは、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いて、データ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成することを含む。また、ネットワークインターフェースは、データユニットのプリアンブルを生成するように構成されており、データユニットのプリアンブルを生成することは、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すプリアンブルを生成することを含る。更に、ネットワークインターフェースは、プリアンブルおよびデータ部分を含むデータユニットを生成するように構成されている。
複数の他の実施形態において、装置は、以下の複数の機能のうち1または複数の任意の好適な組み合わせを含む。
ネットワークインターフェースは、プリアンブルの信号フィールドを更に生成するように構成され、信号フィールドは、ノーマルガードインターバル、ショートガードインターバルまたはロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すように設定されたガードインターバルの表示を含む。
ガードインターバルの表示は、2ビットを含む。
ネットワークインターフェースは、プリアンブルの第1の部分を生成し、信号フィールドにおけるガードインターバルの表示により示されるガードインターバルを用いて、プリアンブルの第2の部分を生成するように更に構成されており、プリアンブルの第1の部分は、(i)ノーマルガードインターバルを用いて生成され、(ii)信号フィールドを含む。
データユニットのプリアンブルを生成することは、(i)レギュラガードインターバルモードのプリアンブルまたは(ii)拡張ガードインターバルモードのプリアンブルのうち1つを生成することを含み、プリアンブルを生成することは、プリアンブルがレギュラガードインターバルのプリアンブルに対応するか、または拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応するかを、受信デバイスが自動的に検出することができるようにプリアンブルをフォーマット化することを含み、拡張ガードインターバルモードのプリアンブルは、プリアンブルが拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応する場合に、ロングガードインターバルを用いて、データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されるとの表示として機能する。
拡張ガードインターバルのプリアンブルを生成することは、拡張ガードインターバルのプリアンブルに、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を含めることを含み、受信デバイスは、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を検出することに基づいて、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成することは、プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成することと、レギュラガードインターバルモードのプリアンブルにおける対応する非レガシ信号フィールドとは異なる非レガシ信号フィールドを変調することとを含む。
受信デバイスは、非レガシ信号フィールドの変調を検出することにより、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
非レガシ信号フィールドを生成することは、ロングガードインターバルを用いて、非レガシ信号フィールドを生成することを含む。
拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成することは、ロングガードインターバルを用いて、プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成することを含み、受信デバイスは、ロングガードインターバルを用いて実行された非レガシ信号フィールドの自動相関、およびノーマルガードインターバルを用いて実行された非レガシ信号フィールドの自動相関の複数の結果を比較することにより、プリアンブルが拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる。
データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠し、プリアンブルを生成することは、(i)第1の通信プロトコルではなくレガシ通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたレガシレシーバが、データユニットの持続時間を判断することができ、(ii)データユニットが第1の通信プロトコルに準拠することを、第1の通信プロトコルに準拠して動作するように構成されたレシーバが検出することができるように、プリアンブルを生成することを更に含む。
ハードウェアに実装される場合、ハードウェアは、複数のディスクリートコンポーネント、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)等のうち1または複数を備えてもよい。
本発明は、具体的な複数の例を参照して説明されてきたが、これらは、専ら例示的なものであって、本発明を限定することを意図せず、本発明の範囲を逸脱することなく、複数の変更、追加、および/または消去を開示される実施形態に対して行うことができる。

Claims (20)

  1. 通信チャネルを介して送信するデータユニットを生成するための方法であって、
    前記データユニットのデータ部分を生成する段階と、
    前記データユニットのプリアンブルを生成する段階と、
    前記プリアンブルおよび前記データ部分を含む前記データユニットを生成する段階とを備え、
    前記データユニットのデータ部分を生成する段階は、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いて、前記データ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成する段階を有し、
    前記データユニットのプリアンブルを生成する段階は、前記プリアンブルを生成し、前記ノーマルガードインターバル、前記ショートガードインターバルまたは前記ロングガードインターバルを用いて前記データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されることを示す段階を有する、方法。
  2. 前記データユニットの前記プリアンブルを生成する段階は、前記プリアンブルの信号フィールドを生成する段階を有し、
    前記信号フィールドは、前記ノーマルガードインターバル、前記ショートガードインターバルまたは前記ロングガードインターバルを用いて、前記データ部分の少なくとも前記複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すように設定されたガードインターバルの表示を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ガードインターバルの表示は、2ビットを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記プリアンブルを生成する段階は、
    前記プリアンブルの第1の部分を生成する段階と、
    前記信号フィールドにおける前記ガードインターバルの表示により示される前記ガードインターバルを用いて、前記プリアンブルの第2の部分を生成する段階とを有し、
    前記プリアンブルの前記第1の部分は、(i)前記ノーマルガードインターバルを用いて生成され、(ii)前記信号フィールドを含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記データユニットの前記プリアンブルを生成する段階は、(i)レギュラガードインターバルモードのプリアンブルまたは(ii)拡張ガードインターバルモードのプリアンブルのうち1つを生成する段階を有し、
    前記プリアンブルを生成する段階は、前記プリアンブルが前記レギュラガードインターバルのプリアンブルに対応するか、または前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応するかを、受信デバイスが自動的に検出することができるように前記プリアンブルをフォーマット化する段階を有し、
    前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルは、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応する場合に、前記ロングガードインターバルを用いて、前記データ部分の少なくとも前記複数のOFDMシンボルが生成されるとの表示として機能する、請求項1に記載の方法。
  6. 前記拡張ガードインターバルのプリアンブルを生成する段階は、前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を含める段階を有し、
    前記受信デバイスは、前記レガシ信号フィールドの前記2つまたはそれより多い反復を検出することに基づいて、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項5に記載の方法。
  7. 前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成する段階は、
    前記プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成する段階と、
    前記レギュラガードインターバルモードのプリアンブルにおける対応する非レガシ信号フィールドとは異なる前記非レガシ信号フィールドを変調する段階とを有し、
    前記受信デバイスは、前記非レガシ信号フィールドの前記変調を検出することにより、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項5に記載の方法。
  8. 前記非レガシ信号フィールドを生成する段階は、前記ロングガードインターバルを用いて、前記非レガシ信号フィールドを生成する段階を有する、請求項7に記載の方法。
  9. 前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成する段階は、前記ロングガードインターバルを用いて、前記プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成する段階を有し、
    前記受信デバイスは、前記ロングガードインターバルを用いて実行された前記非レガシ信号フィールドの自動相関、および前記ノーマルガードインターバルを用いて実行された前記非レガシ信号フィールドの自動相関の複数の結果を比較することにより、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項5に記載の方法。
  10. 前記データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠し、
    前記プリアンブルを生成する段階は、(i)前記第1の通信プロトコルではなくレガシ通信プロトコルに準拠して動作するレガシレシーバが、前記データユニットの持続時間を判断することができ、(ii)前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠することを、前記第1の通信プロトコルに準拠して動作するレシーバが検出することができるように、前記プリアンブルを生成する段階を更に有する、請求項1に記載の方法。
  11. データユニットのデータ部分を生成し、
    前記データユニットのプリアンブルを生成し、
    前記プリアンブルおよび前記データ部分を含む前記データユニットを生成するネットワークインターフェースを備え、
    前記データユニットのデータ部分を生成することは、(i)ノーマルガードインターバル、(ii)ショートガードインターバルおよび(iii)ロングガードインターバルのうち1つを用いて、前記データ部分の複数の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを生成することを含み、
    前記データユニットのプリアンブルを生成することは、前記プリアンブルを生成し、前記ノーマルガードインターバル、前記ショートガードインターバルまたは前記ロングガードインターバルを用いて前記データ部分の少なくとも複数のOFDMシンボルが生成されることを示すことを含む、装置。
  12. 前記ネットワークインターフェースは、前記プリアンブルの信号フィールドを更に生成し、
    前記信号フィールドは、前記ノーマルガードインターバル、前記ショートガードインターバルまたは前記ロングガードインターバルを用いて、前記データ部分の少なくとも前記複数のOFDMシンボルが生成されるか否かを示すように設定されたガードインターバルの表示を含む、請求項11に記載の装置。
  13. 前記ガードインターバルの表示は、2ビットを含む、請求項12に記載の装置。
  14. 前記ネットワークインターフェースは、更に、
    前記プリアンブルの第1の部分を生成し、
    前記信号フィールドにおける前記ガードインターバルの表示により示される前記ガードインターバルを用いて、前記プリアンブルの第2の部分を生成し、
    前記プリアンブルの前記第1の部分は、(i)前記ノーマルガードインターバルを用いて生成され、(ii)前記信号フィールドを含む、請求項12に記載の装置。
  15. 前記データユニットの前記プリアンブルを生成することは、(i)レギュラガードインターバルモードのプリアンブルまたは(ii)拡張ガードインターバルモードのプリアンブルのうち1つを生成することを含み、
    前記プリアンブルを生成することは、前記プリアンブルが前記レギュラガードインターバルのプリアンブルに対応するか、または前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応するかを、受信デバイスが自動的に検出することができるように前記プリアンブルをフォーマット化することを含み、
    前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルは、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに対応する場合に、前記ロングガードインターバルを用いて、前記データ部分の少なくとも前記複数のOFDMシンボルが生成されるとの表示として機能する、請求項11に記載の装置。
  16. 前記拡張ガードインターバルのプリアンブルを生成する段階は、前記拡張ガードインターバルのプリアンブルに、レガシ信号フィールドの2つまたはそれより多い反復を含める段階を有し、
    前記受信デバイスは、前記レガシ信号フィールドの前記2つまたはそれより多い反復を検出することに基づいて、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項15に記載の装置。
  17. 前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成することは、
    前記プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成することと、
    前記レギュラガードインターバルモードのプリアンブルにおける対応する非レガシ信号フィールドとは異なる前記非レガシ信号フィールドを変調することとを含み、
    前記受信デバイスは、前記非レガシ信号フィールドの前記変調を検出することにより、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項15に記載の装置。
  18. 前記非レガシ信号フィールドを生成することは、前記ロングガードインターバルを用いて、前記非レガシ信号フィールドを生成することを含む、請求項17に記載の装置。
  19. 前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルを生成することは、前記ロングガードインターバルを用いて、前記プリアンブルに含まれる非レガシ信号フィールドを生成することを有し、
    前記受信デバイスは、前記ロングガードインターバルを用いて実行された前記非レガシ信号フィールドの自動相関、および前記ノーマルガードインターバルを用いて実行された前記非レガシ信号フィールドの自動相関の複数の結果を比較することにより、前記プリアンブルが前記拡張ガードインターバルモードのプリアンブルに対応することを自動的に検出することができる、請求項15に記載の装置。
  20. 前記データユニットは、第1の通信プロトコルに準拠し、
    前記プリアンブルを生成する段階は、(i)前記第1の通信プロトコルではなくレガシ通信プロトコルに準拠して動作するレガシレシーバが、前記データユニットの持続時間を判断することができ、(ii)前記データユニットが前記第1の通信プロトコルに準拠することを、前記第1の通信プロトコルに準拠して動作するレシーバが検出することができるように、前記プリアンブルを生成する段階を更に有する、請求項11に記載の装置。
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