JP2017525196A - 直交周波数分割多重wlanにおけるサブチャネル割り当て - Google Patents

直交周波数分割多重wlanにおけるサブチャネル割り当て Download PDF

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Abstract

無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法が説明される。直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルのそれぞれのサブチャネルは、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時OFDM送信のために、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられ、第1および第2サブチャネルをそれぞれ、2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1または第2のものに割り当てる工程を含む。それぞれのダウンリンクOFDMデータユニットは、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて生成される。複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて、送信される。対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答してそれぞれの第2通信デバイスによって送信される少なくとも第1および第2アップリンクOFDMデータユニットが受信される。第1および第2アップリンクOFDMデータユニットが対応する割り当てられたサブチャネルを介してそれぞれの第2通信デバイスから送信される。

Description

[関連出願の相互参照]
本開示は、「OFDMA,UL MU MIMOにおけるバンド幅/AC選択および確認応答指示」と題して2014年6月12日に出願された米国仮特許出願第62/011,332号、「OFDMA,UL MU MIMOにおけるバンド幅/AC選択および確認応答指示」と題して2014年9月2日に出願された米国仮特許出願第62/044,838号、および「OFDMA,UL MU MIMOにおけるバンド幅選択および確認応答指示」と題して2015年2月6日に出願された米国仮特許出願第62/112,959号の利益を主張するものであり、上記出願の各々の開示は参照によってそれらの全体を本明細書に引用される。
本開示は全般的に、通信ネットワークに関し、より具体的には、直交周波数分割多重(OFDM)を利用する無線ローカルエリアネットワークに関する。
インフラストラクチャモードで動作するとき、複数の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)は、通常、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ステーションを含む。複数のWLANは、過去10年の間に急速に進化した。米国電気電子学会(IEEE)802.11a、802.11b、802.11gおよび802.11n規格などのWLAN規格の発展により、単一の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)の単一の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の単一のユーザピークスループットを指定し、IEEE802.11n規格は600Mbpsの単一の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)の範囲の単一のユーザピークスループットを指定する。将来的な規格は、数十Gbpsの範囲のスループットなど、一層大きいスループットを提供すると見込まれている。
これらのWLANは、ユニキャストモードまたはマルチキャストモードのいずれかで動作する。ユニキャストモードでは、APは一度に1つのクライアントステーションへ情報を送信する。マルチキャストモードでは、同一の情報がクライアントステーションのグループへ同時に送信される。
一実施形態において、無線ローカルエリアネットワークにおける複数の通信デバイスとの同時通信の方法は、第1通信デバイスによって、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルのそれぞれのサブチャネルを、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時OFDM送信用に、2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てる段階を含み、第1サブチャネルを2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに、かつ、第2サブチャネルを2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てる段階を含む。その方法はまた、第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットを生成する段階を含む。その方法は、第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて2またはより多くの第2通信デバイスに複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信する段階を含む。その方法はまた、第1通信デバイスにて、少なくともi)対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものによって送信される第1アップリンクOFDMデータユニットと、ii)対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものによって送信される第2アップリンクOFDMデータユニットとを受信する段階を含み、第1アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものから送信され、第2アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものから送信される。
別の実施形態において、無線ローカルエリアネットワークにおける複数の通信デバイスとの同時通信の方法は、第2通信デバイスからの第1通信デバイスにて、OFDM通信チャネルを介してダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信する段階を含む。その方法はまた、第1通信デバイスによって、ダウンリンクOFDMデータユニットが第2通信デバイスによって送信されたOFDM通信チャネルのサブチャネルを識別する段階を含む。その方法は、ダウンリンクOFDMデータユニットに応答した第1通信デバイスによって、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して送信されるアップリンクOFDMデータユニットを生成する段階を含む。その方法はまた、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して、アップリンクOFDMデータユニットを第2通信デバイスに自動的に送信する段階を含む。
一実施形態において、無線ローカルエリアネットワークにおける複数の通信デバイスとの同時通信の方法は、第1通信デバイスにて、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して、第2通信デバイスによって送信される1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信する段階を含む。その方法は、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたOFDM通信チャネルの1または複数のサブチャネルを識別する段階を含む。その方法はまた、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態にあるかどうかを決定する段階を含む。その方法は、第1通信デバイスによって、ビジー状態ではないと決定される各サブチャネルに対してアップリンクOFDMデータユニットを生成する段階を含む。その方法はまた、アップリンクOFDMデータユニットの各々を対応するサブチャネルを介して第2通信デバイスへ送信する段階を含む。
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)のブロック図である。
一実施形態による、80MHz通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを示す図である。 一実施形態による、80MHz通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを示す図である。 一実施形態による、80MHz通信チャネル用の複数の例示的な直交周波数分割多重(OFDM)サブチャネルブロックを示す図である。
一実施形態による、例示的な直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの図である。
別の実施形態による、例示的なOFDMAデータユニットの図である。
一実施形態による、例示的なブロードキャストブロック確認応答フィールドの図である。
一実施形態による、APと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換を示す図である。
一実施形態による、送信機会ホルダ用の様々な確認応答タイプを示す図である。
一実施形態による、TXOPホルダ用のフレーム交換の間のブロック確認応答を示す図である。
一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、選択されたトラフィック識別子を用いたアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、選択されたトラフィック識別子を用いたダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、選択されたトラフィック識別子を用いたアップリンクOFDMAデータ送信とダウンリンクOFDMAデータ送信の両方を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換である。
一実施形態による、OFDMAグループのクライアントステーション用の例示的なアップリンクOFDMAパラメータと、アップリンクOFDMAパラメータによって定められた期間の間に発生するAPとOFDMAグループの複数のクライアントステーションとの間の通信とを示す図である。
一実施形態による、WLANのAPによって実施される例示的な方法のフロー図である。
別の実施形態による、WLANのAPによって実施される別の例示的な方法のフロー図である。
一実施形態による、無線ローカルエリアネットワーク内における複数の通信デバイスによる同時通信の例示的な方法のフロー図である。
下記に説明される実施形態において、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)などの無線ネットワークデバイスは、独立したデータストリームを複数のクライアントステーションへ同時に送信し、および/または、複数のクライアントステーションによって同時に送信された独立したデータストリームを受信する。特に、様々な実施形態において、APは、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルの異なるサブチャネルにおける複数のクライアント用のデータを送信する。一実施形態において、複数のサブチャネルは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)送信におけるバンド幅を示す。別の実施形態において、複数のサブチャネルは、マルチユーザの多入力、多出力(MU‐MIMO)通信チャネルの複数の時空間ストリームである。同様に、様々な実施形態において、複数のクライアントステーションは、APに同時にデータを送信し、特に、各クライアントステーションは、異なるOFDMサブチャネル内でデータを送信する。
APは、少なくとも第1通信プロトコルに従って、複数のクライアントステーションと共に動作するように構成される。第1通信プロトコルは、本明細書において、「高効率WiFi」、「高効率WLAN」、「HEW」通信プロトコルまたは802.11ax通信プロトコルと呼ばれる場合がある。一実施形態において、第1通信プロトコルは、APと複数のクライアントステーションとの間のOFDMA通信をサポートする。一実施形態において、第1通信プロトコルは、APと複数のクライアントステーションとの間のMU−MIMO通信をサポートする。いくつかの実施形態において、APの近くにある異なるクライアントステーションは、HEW通信プロトコルと同一の周波数バンドでの動作でありながら全般的にデータスループットが低い動作を規定する1または複数の他の通信プロトコルに従って動作するように構成される。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。一実施形態において、レガシ通信プロトコルは、OFDMA通信をサポートしていない。別の実施形態において、レガシ通信プロトコルは、MU−MIMO通信をサポートしていない。
一実施形態において、HEW通信プロトコルに従って動作するように構成されている複数のクライアントステーションは全般的に、APによって開始されるOFDMA通信および/またはMU−MIMO通信をサポートする。いくつかの実施形態において、HEW通信プロトコルに従って動作するように構成されている複数のクライアントステーションは、複数のクライアントステーションによって開始されたOFDMA通信および/またはMU−MIMO通信を随意にサポートする。
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、これらのトランシーバ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に示されているが、複数の他の実施形態において、AP14は、異なる数(例えば、1、2、4、5など)のトランシーバ21およびアンテナ24を含む。
WLAN10は、複数のクライアントステーション25を含む。4つのクライアントステーション25が図1に示されているが、WLAN10は、様々なシナリオおよび実施形態において、異なる数(例えば、1、2、3、5、6など)のクライアントステーション25を備える。クライアントステーション25のうちの2またはより多くは、AP14によって同時に送信される、対応するデータストリームを受信するように構成される。付加的に、クライアントステーション25のうちの2またはより多くは、AP14がデータストリームを同時に受信するべく、対応するデータストリームをAP14へ送信するように構成されている。
クライアントステーション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、これらのトランシーバ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に示されているが、クライアントステーション25−1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)のトランシーバ30およびアンテナ34を含む。
一実施形態において、クライアントステーション25−2、25−3および25−4のうちの1または複数は、クライアントステーション25−1と同一または類似の構造を有する。これらの複数の実施形態において、クライアントステーション25−1のような構造をした複数のクライアントステーション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、一実施形態による、クライアントステーション25−2は、2つのトランシーバおよび2つのアンテナ(不図示)のみを有する。
一実施形態によれば、クライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として、またはMU−MIMO送信の一部として、複数の他の独立したデータストリームでAP14によって同時に複数のクライアントステーション25へ送信されるデータストリームを受信できないレガシクライアントステーションである。同様に、一実施形態によれば、レガシクライアントステーション25‐4は、OFDMA送信の一部として、またはMU−MIMO送信の一部として、複数のクライアントステーション25からAP14へのデータストリームを送信できない。一実施形態によれば、レガシクライアントステーション25‐4は、複数の他のクライアントステーション25を対象とした複数の他の独立したデータストリームで、AP14によって同時に送信されるデータストリームを受信することが一般に可能であるPHY処理ユニットを含む。しかし、レガシクライアントステーション25‐4は、複数の他のクライアントステーション25を対象とした複数の他の独立したデータストリームで、AP14によって同時に送信されるデータストリームを受信することをサポートするMAC層の機能が有効でないMAC処理ユニットを含む。一実施形態によれば、レガシクライアントステーション25‐4は、複数の他のクライアントステーション25がデータをAP14へ送信するのと同時に、データストリームをAP14へ全般的に送信できるPHY処理ユニットを含む。しかし、レガシクライアントステーション25‐4は、複数の他のクライアントステーション25がデータをAP14へ送信すると同時に、AP14へデータストリームを送信することをサポートするMAC層の機能が有効でないMAC処理ユニットを含む。
一実施形態において、AP14およびクライアントステーション25は、搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式(CSMA/CA)プロトコルまたは別の適切な媒体アクセスプロトコルを使用する通信媒体を巡って競合している。さらに、一実施形態において、AP14またはクライアントステーション25は、送信に利用可能なチャネルに基づき、送信のためのバンド幅を動的に選択する。一実施形態において、AP14とレガシクライアントステーション(例えば、レガシクライアントステーション25‐4)との間の通信は、WLAN10のプライマリチャネルにおいて、または、WLAN10のプライマリチャネルを含む、より広いチャネルにおいて発生する。例えば、一実施形態において、レガシ通信プロトコルは各送信が、プライマリチャネルを含むことを要求する。一方、一実施形態において、AP14と非レガシクライアントステーション25(例えば、クライアントステーション25−1)との間の通信は、プライマリチャネルを含まない1または複数の通信チャネルにおいて発生し得る。例えば、一実施形態において、HEW通信プロトコルなどの非レガシ通信プロトコルは、プライマリチャネルを含まない通信チャネル内でAPとクライアントステーションとの間の通信が発生することを可能にする。
一実施形態において、AP14は、OFDMAデータユニットのそれぞれのサブチャネルブロックにおいて変調される異なるOFDMデータユニットを含むOFDMAデータユニットを形成することによって、異なるOFDMユニットを異なるクライアントステーション25へ同時に送信するように構成される。一実施形態において、AP14は、異なるサブチャネルを異なるクライアントステーションに割り当て、複数のクライアントステーションに割り当てられた複数のサブチャネルに対応する複数のサブチャネルブロックにおける異なるクライアントステーションを変調することによって向けられた複数のOFDMデータユニットを含むOFDMAデータユニットを形成する。一実施形態において、1または複数のクライアントステーションがレガシクライアントステーションを含む場合、APは、WLAN10のプライマリチャネルを含むチャネルをレガシクライアントステーションに割り当て、WLAN10の1または複数の非プライマリ通信チャネルを1または複数の非レガシクライアントステーションに割り当てる。1または複数のクライアントステーションが複数のレガシクライアントステーションのどれも含まない場合、様々な実施形態において、APは、1または複数のクライアントステーションに対し、複数のプライマリおよび非プライマリ通信チャネルを任意の適切なやり方で割り当てる。
一実施形態において、AP14は、MU−MIMO通信チャネルの異なる時空間ストリームを介して異なるOFDMデータユニットを送信することによって、異なるOFDMユニットを、異なるクライアントステーション25に同時に送信するように構成される。一実施形態において、AP14は、異なるサブチャネル(すなわち、複数の時空間ストリーム)を異なるクライアントステーションに割り当て、複数のOFDMデータユニットを形成し、異なるOFDMデータユニットをクライアントステーションに割り当てられた複数のサブチャネルに対応する複数の時空間ストリームに変調する。一実施形態において、1または複数のクライアントステーションがレガシクライアントステーションを含む場合、APは、WLAN10のプライマリチャネルを含むチャネルをレガシクライアントステーションに割り当て、WLAN10の1または複数の非プライマリ通信チャネルを1または複数の非レガシクライアントステーションに割り当てる。1または複数のクライアントステーションが複数のレガシクライアントステーションのどれも含まない場合、様々な実施形態において、APは、1または複数のクライアントステーションに対し、複数のプライマリおよび非プライマリ通信チャネルを任意の適切なやり方で割り当てる。
図2A、2Bおよび2Cは、一実施形態による、80MHz通信チャネルの例示的なOFDMサブチャネルブロックを示す図である。図2Aにおいて、通信チャネルは、各々が20MHzのバンド幅を有する4つの連続するOFDMサブチャネルブロックに分割される。複数のOFDMサブチャネルブロックは、4つのクライアントステーション用の複数の独立したデータストリームを含む。図2Bにおいて、通信チャネルは、各々が40MHzのバンド幅を有する2つの連続するOFDMサブチャネルブロックのチャネルに分割される。複数のOFDMサブチャネルブロックは、2つのクライアントステーション用の複数の独立したデータストリームを含む。図2Cにおいて、通信チャネルは、3つの連続するOFDMサブチャネルブロックに分割される。2つのOFDMサブチャネルブロックは各々、20MHzのバンド幅を有する。残りのOFDMサブチャネルブロックは、40MHzのバンド幅を有する。複数のOFDMサブチャネルブロックは、3つのクライアントステーション用の複数の独立したデータストリームを有する。いくつかの実施形態において、サブチャネルは、20MHz未満、例えば、10MHz、2MHzまたは別の適切なバンド幅であるバンド幅を有する。
図2A、2Bおよび2Cにおいて、複数のOFDMサブチャネルブロックは、通信チャネル全体にわたって連続しているが、複数の他の実施形態では、複数のOFDMサブチャネルブロックは、通信チャネル全体にわたって連続していない(すなわち、複数のOFDMサブチャネルブロックの間に1または複数のギャップが存在する)。一実施形態において、各ギャップは少なくとも、複数のOFDMサブチャネルブロックのうちの1つと同じ広さである。 別の実施形態において、少なくとも1つのギャップは、OFDMサブチャネルブロックのバンド幅より小さい。別の実施形態において、少なくとも1つのギャップは、少なくとも1MHzの広さである。一実施形態において、異なるOFDMサブチャネルブロックは、IEEE802.11aおよび/または802.11n規格によって規定される異なるチャネル内で送信される。一実施形態において、APは複数の無線を含み、異なる複数の無線を使用して、異なる複数のOFDMサブチャネルブロックが送信される。
図3は、一実施形態による、例示的なOFDMAデータユニット300の図である。OFDMAデータユニット300は、複数のOFDMデータユニット302‐1、302‐2および302−3を含む。一実施形態において、AP14は、OFDMデータユニット302‐1、302‐2および302−3をOFDMAデータユニット300内のそれぞれのOFDMサブチャネルを介して、異なるクライアントステーション25に送信する。別の実施形態において、異なるクライアントステーション25は、OFDMAデータユニット300内のそれぞれのOFDMサブチャネルで、それぞれのOFDMデータユニット302‐1、302‐2、302−3をAP14に送信する。この実施形態において、AP14は、この実施形態ではOFDMAデータユニット300内のそれぞれのOFDMサブチャネルを介して、クライアントステーション25からOFDMデータユニット302‐1、302‐2、302−3を受信する。
一実施形態において、OFDMデータユニット302‐1、302‐2、302−3の各々は、HEW通信プロトコルなどのOFDMA通信を規定する通信プロトコルに準拠する。OFDMAデータユニット300がダウンリンクOFDMAデータユニットに対応する一実施形態において、OFDMAデータユニット300がAP14によって生成され、その結果、各OFDMデータユニット302がそれぞれのクライアントステーション25に対し、クライアントステーションへのOFDMAデータユニット300のダウンリンク送信のために割り当てられたWLAN10のそれぞれのサブチャネルを介して送信される。同様に、OFDMAデータユニット300がアップリンクOFDMAデータユニットに対応する実施形態において、AP14は、一実施形態においてクライアントステーションからのOFDMデータユニット302のアップリンク送信のために割り当てられたWLAN10のそれぞれのサブチャネルを介して複数のOFDMデータユニット302を受信する。例えば、図示された実施形態において、OFDMデータユニット302−1は、WLAN10の第1の20MHzサブチャネルを介して送信され、OFDMデータユニット302−2は、WLAN10の第2の20MHzサブチャネルを介して送信され、OFDMデータユニット302−3は、WLAN10の40MHzサブチャネルを介して送信される。
一実施形態において、OFDMデータユニット302の各々は、1または複数のレガシショートトレーニングフィールド(L‐STF)304、1または複数のレガシロングトレーニングフィールド(L‐LTF)306、1または複数のレガシ信号フィールド(L‐SIG)308、1または複数の第1高効率WLAN信号フィールド(HEW‐SIG‐A)310、N個のHEWロングトレーニングフィールド(HEW‐LTF)、および、第2HEW信号フィールド(HEW‐SIGB)314を含むプリアンブルを有する。付加的に、各OFDMデータユニット302は、高効率WLANデータ部分(HEW‐DATA)318を含む。一実施形態において、各L‐LSFフィールド306、各L‐LTFフィールド308、各L‐SIGフィールド310、および、各HEW‐SIGAフィールド312は、WLAN10によってサポートされる最小バンド幅(例えば20MHz)を占める。一実施形態において、OFDMデータユニット302が、WLAN10の最小バンド幅より大きいバンド幅を占める場合、各L‐LSFフィールド306、各L‐LTFフィールド308、各L‐SIGフィールド310、および、各HEW‐SIGAフィールド312は、OFDMデータユニット302の各最小バンド幅部分(例えば、データユニット302の各20MHz部分)において重複する。一方、一実施形態において、各HEW‐STFフィールド312、各HEW−LTFフィールド314、各HEW‐SIGBフィールド316、および、各HEWデータ部分318は、対応するOFDMデータユニット302のバンド幅全体を占める。例えば、図示された実施形態において、OFDMデータユニット302−3は、40MHzを占め、L−LSFフィールド306、L‐LTFフィールド308、L−SIGフィールド310およびHEW‐SIGAフィールド312は、OFDMデータユニット302−3の上側および下側の20MHzバンドに重複される一方、HEW‐STFフィールド312の各々、HEW‐LTFフィールド314の各々、HEW‐SIGBフィールド316の各々、およびHEWデータ部318の各々が、データユニット302の40MHzのバンド幅全体を占める。
一実施形態において、OFDMデータユニット302の長さを等しくするべく、OFDMデータユニット302のうちの1または複数でパディングが使用される。従って、この実施形態において、OFDMデータユニット302の各々の長さは、OFDMAデータユニット302の長さに対応する。一実施形態において、複数のOFDMデータユニット302が等しい長さであることを保証することにより、データユニット302を受信するクライアントステーション25による確認応答フレームの送信を同期させる。一実施形態において、OFDMデータユニット302のうちの1または複数の各々は、アグリゲートMACサービスデータユニット(A‐MPDU)(例えば、超高速スループット(VHT)A‐MPDU、HEW MPDUまたは別の適切なアグリゲートデータユニット)であり、これは順番にPHYプロトコルデータユニット(PPDU)に含まれる。別の実施形態において、OFDMデータユニット302のちの1または複数の各々は、単一のMPDU(例えば、VHT MPDU、HEW MPDU、または、別の適切な非アグリゲートデータユニット)であり、これは順番にPPDUに含まれる。一実施形態において、A‐MPDU302のうちの1または複数または単一のMPDU302内のパディング(例えば、ゼロパディング)は、データユニット302の長さを等しくし、OFDMAデータユニット300に対応する確認応答フレームの送信を同期するのに使用される。
図4は、別の実施形態に係る、例示的なOFDMAデータユニット350の図である。OFDMAデータユニット350は、OFDMAデータユニット350がOFDMA通信をサポートしないレガシ通信プロトコル(例えば、IEEE802.11ac規格)に従ってフォーマットされたOFDMAデータユニット302−4を含むことを除いて、図3のOFDMAデータユニット300に類似する。
一実施形態において、AP14は、複数のクライアントステーション25の複数のOFDMAグループを形成し、複数のクライアントステーション25が複数の特定のOFDMAグループのメンバーであることを複数のクライアントステーション25に通知する。例えば、一実施形態において、APは、グループ番号をクライアントステーション25のOFDMAグループに割り当て、OFDMAグループに属するクライアントステーション25にグループID番号をシグナリングする管理または制御フレームを送信する。例えば、一実施形態において、管理または制御フレームは、グループID番号と、グループに属するクライアントステーション25の各々のそれぞれの一意の識別子とを含む。一実施形態において、AP14は、それぞれのOFDMサブチャネルをOFDMAグループに属する複数のクライアントステーション25に割り当て、チャネル割り当て情報をOFDMAグループのクライアントステーション25に提供する。一実施形態において、AP14は、OFDMAグループを予め定義することなく、それぞれのOFDMサブチャネルをクライアントステーション25に動的に割り当てる。一実施形態および/またはシナリオにおいて、OFDMAグループのクライアントステーション25はその後、データがAP14からクライアントステーション25へのOFDMA送信にてクライアントステーション25へ送信される場合、クライアントステーション25に割り当てられるそれぞれのOFDMサブチャネルにてデータを受信する。別の実施形態および/またはシナリオにおいて、OFDMAグループのクライアントステーション25は続いて、AP14によってクライアントステーション25に割り当てられたそれぞれのOFDMサブチャネルでデータを送信することによって、それぞれのデータをAP14へのOFDMA送信の一部として送信する。
図5は、一実施形態による例示的なブロードキャストブロック確認応答フィールド500である。一実施形態において、ブロードキャストブロック確認応答フィールド500は、AP14がクライアントステーション25からの各アグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)の受信に応答してクライアントステーション25へ送信する確認応答フレームに含まれる。ブロードキャストブロック確認応答フィールド500は、複数の関連識別子(AID)サブフィールド502と、対応する複数のビットマップサブフィールド504とを含む。一実施形態において、AIDサブフィールド502は、OFDMAグループに割り当てられたクライアントステーション25と同数のサブフィールドを含み、複数のクライアントステーションの各々は、対応するビットマップサブフィールド504を有する。別の実施形態において、複数のAIDサブフィールド502は、確認応答フレームの前に、それぞれのA‐MPDUを送信した複数のクライアントステーション25と同数のサブフィールドを含む。例えば、図5に示されるように、AIDサブフィールド502は、対応する第1ビットマップ(BM1)サブフィールド504−1、第2ビットマップ(BM2)サブフィールド504−2および第3ビットマップ(BM3)サブフィールド504−3とともに第1AID(AID1)サブフィールド502−1、第2AID(AID2)サブフィールド502−2および第3AID(AID3)サブフィールド502−3を含む。一実施形態において、ブロードキャストブロック確認応答フィールド500は、ホストプロセッサ15によって(例えば、ホストプロセッサ15の管理処理ユニットによって)生成される。別の実施形態において、AIDサブフィールド502のうちの少なくとも1つ、および/またはその中に含まれる情報が、MAC処理ユニット18によって少なくとも部分的に生成される。ビットマップサブフィールド504は、対応するクライアント局25によって送信されるMPDUと同数のビット数を有するビットマップを含む。例えば、一実施形態において、クライアントステーション25は、6つのMPDUを有するA‐MPDUをAP14に送信し、応答して、AP14は、ビットマップサブフィールド504を有する確認応答フレームを6ビットのサイズで送信する。この実施形態において、ビットマップの各ビットは、対応するMPDUが首尾良く受信されたかどうかを示す。
図6は、一実施形態による、AP(例えば、AP14)と複数のクライアントステーション(例えば、複数のクライアントステーション25)との間のフレーム交換600を示す図である。時間t1の間、AP14は、複数のクライアントステーションに向けられたOFDMAデータユニット602を送信する。一実施形態において、AP14は、ダウンリンクOFDMAデータユニット602をいつ送信すべきかを決定するべく、媒体アクセス手順またはバックオフ手順を用いる。一実施形態において、バックオフ手順は、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)バックオフ手順である(例えば、単一のユーザのEDCAトラフィックと共有される)。一実施形態において、バックオフ手順は、OFDMAに特有のバックオフ手順である。図示された実施形態において、OFDMAデータユニット602は、80MHzチャネルを占める。一実施形態において、データユニット602は、図3のデータユニット300と同一または類似している。一実施形態において、OFDMAデータユニット602の送信前に、AP14は、衝突回避手順(CSMA/CA)手順を用いた搬送波感知多重アクセスなどの適切なチャネル判定手順を行い、チャネル判定手順に基づいて、AP14による送信に利用可能なバンド幅を決定する。一実施形態において、OFDMチャネルは、WLAN10のプライマリチャネルと、WLAN10の1または複数の二次チャネルとを含む。例えば、図示された実施形態において、AP14は、WLAN10のプライマリ20MHzチャネルと、3つのセカンダリ20MHzチャネルとがAP14による80MHz送信に利用可能であることを決定する。
一実施形態において、OFDMAデータユニット602は、それぞれのクライアントステーション25に向けられた複数のOFDMデータユニット604を含み、各OFDMデータユニット604は、WLAN10のそれぞれのサブチャネルにおいて特定のクライアントステーション25に送信される。図示された実施形態において、特に、第1OFDMデータユニット604−1は、第1クライアントステーションSTA1(例えば、クライアントステーション25−1)に向けられ、第2OFDMデータユニット604−2は、第2クライアントステーションSTA2(例えば、クライアントステーション25−2)に向けられ、第3OFDMデータユニット604−3は、第3クライアントステーションSTA3(例えば、クライアントステーション25−3)に向けられる。一実施形態において、第1OFDMデータユニット604−1は、80MHzチャネルの最も高い20MHzサブチャネルを占め、第2OFDMデータユニット604−2は、80MHzチャネルの2番目に最も高い20MHzサブチャネルを占め、第3のOFDMデータユニット604−3は、80MHzチャネルの最も低い2つの20MHzサブチャネルを含む40MHzサブチャネルで送信される。
一実施形態において、OFDMAデータユニット600のプリアンブルは、OFDMAデータユニット602によって占められる複数の20MHzサブチャネルの各々に送信される。一実施形態において、OFDMAデータユニット600のプリアンブルは、クライアントステーション25がOFDMAデータユニット600の異なる部分の対象受信者であることを、OFDMAデータユニット600が向けられる複数のクライアントステーション25に示す(例えば、プリアンブルのHEW‐SIGAフィールドのようなプリアンブルの信号フィールドにおける)チャネル割り当てフィールドを含む。チャネル割り当てフィールドの例は、2014年11月11日に出願され、「無線ローカルエリアネットワークにおけるマルチチャネルOFDM用の媒体アクセス制御」と題した米国特許出願シリアル番号第14/538,573号に説明され、その開示は全体に本明細書にて参照によって組み込まれる。
一実施形態において、クライアントステーション25の各々は、WLAN10のプライマリチャネルの(例えば、最も低い20MHzチャネルの)チャネル割り当てフィールドを受信し、チャネル割り当てフィールドに基づき、WLAN10のどのチャネルがクライアントステーション25に向けられたデータを含むかをそれぞれ決定する。クライアントステーション25は、チャネル割り当てフィールドにて示される適当なサブチャネルに同調し、クライアントステーション25に割り当てられるそれぞれのサブチャネルを介して、クライアントステーション25に向けられるデータを受信する。一実施形態において、時間t2の間に、クライアントステーション25に割り当てられたそれぞれのサブチャネルにてデータを首尾良く受信する複数のクライアントステーション25は、それぞれの確認応答(ACKまたはBlkAck)フレーム606をAP14に送信する。一実施形態において、各クライアントステーション25は、クライアントステーション25に割り当てられたそれぞれのサブチャネルにその確認応答(ACKまたはBlkAck)フレーム606を送信する。一実施形態において、AP14は、複数のダウンリンクOFDMA送信用に割り当てられるサブチャネルとは異なる各クライアントステーションから送信される確認応答用のサブチャネルを、対応するクライアント局に割り当てる。一実施形態において、AP14はOFDMデータユニット604−1、604−2、604−3の長さが等しいことを保証することによって複数のクライアントステーション25からの複数のACKフレーム606の送信を同期させる。例えば、一実施形態において、APはパディングビット(例えば、ゼロビットまたは1ビットなどの所定値を有するビット)をデータユニット604のうちの1または複数における複数のデータビットに加え、データユニット604の長さを等しくする。例えば、OFDMデータユニット604−1、604−2、604−3が複数のA‐MPDUである一実施形態において、AP14は、データユニット604−1、604−2、604−3のうちの1または複数でのA‐MPDUパディングを利用し、データユニット604−1、604−2、604−3が同じ長さであることを保証する。別の例として、OFDMデータユニット604−1、604−2、604−3が複数のMPDUである一実施形態において、AP14は、データユニット604−1、604−2、604−3のうちの1または複数でのMPDUパディングを利用し、データユニット604−1、604−2、604−3が同じ長さであることを保証する。
別の実施形態において、ACKフレーム606は、クライアントステーション25によって同時には送信されない。例えば、一実施形態において、ACKフレーム506の送信は、複数のクライアントステーション25の間でずらされる。例えば、一実施形態において、APは、それらのそれぞれのACKフレーム606を送信すべき異なる特定の時間、またはそれらのそれぞれのACKフレーム606を送信すべき異なる特定の順番の複数の指示をクライアントステーション25に提供し、クライアントステーション25は、APによって示される複数の特定の時間または特定の順番で複数のACKフレーム606を送信する。
一実施形態において、ACKフレーム606は、対応するA−MPDU602にアグリゲートされる複数のデータユニットのような、複数のデータユニットの成功または不成功受信を示すブロック確認応答(BlkAck)フレームである。一般的に言えば、本明細書中に用いられるように、「確認応答フレーム」および「ACKフレーム」なる用語は代替可能に使用され、単一のデータユニットの成功または不成功の受信を確認応答する確認応答フレームと、複数データユニットの成功または不成功の受信を確認応答するブロック確認応答フレーム(例えば、アグリゲートデータユニットの複数の部分として送信される複数データユニット)との両方を包含する。
一実施形態において、確認応答606のバンド幅は、ダウンリンクOFDMA送信602のバンド幅ほど広くなく、ダウンリンクOFDMA送信602によって占められる各20MHzチャネルにおいて、確認応答の送信用の少なくとも1つのサブチャネルが存在する。
いくつかの実施形態において、AP14は、OFDMAデータユニットのクライアントステーション25への送信前に、スケジューリングフレームのような制御フレームをクライアントステーション25に送信する。一実施形態において、OFDMAデータユニットのクライアントステーション25への送信前に、AP14がクライアントステーション25に送信する制御フレームは、WLAN10の各最小バンド幅のバンド(例えば、各20MHzバンド)にて複製されるレガシ(例えば、IEEE802.11aまたはIEEE802.11g)重複制御フレームである。一実施形態において、AP14は、送信機会(TXOP)の開始時に制御フレームを送信し、クライアントステーション25がTXOPの間にAP14からデータを受信すべきか、および/または、データをAP14に送信すべきかどうかをクライアントステーション25に通知する。一実施形態において、制御フレームは、どのサブチャネルをデータ受信および/または送信用に用いるべきかをデータを受信および/または送信する複数のクライアントステーション25に示すダウンリンクおよび/またはアップリンクチャネル割り当て情報を含む。一実施形態において、ダウンリンクチャネル割り当て情報は、ダウンリンクPHY信号フィールド(例えば、SIGフィールド)に運ばれる。そのような実施形態において、離れた制御フレームは、省略される。一実施形態において、クライアントステーション25は、制御フレームに含まれるダウンリンクチャネル割り当て情報に基づきそれらのそれぞれのダウンリンクサブチャネルを決定し、続いて複数のダウンリンクサブチャネルを介して、AP14からのダウンリンクOFDMA送信の一部として、複数の他のクライアントステーション25と共にAP14からのデータを同時に受信するように構成される。同様に、一実施形態において、クライアントステーション25は、制御フレームに含まれるアップリンクチャネル割り当て情報に基づきそれらのそれぞれのアップリンクチャネルを決定し、AP14へのアップリンクOFDMA送信の一部として、複数の他のクライアントステーション25と共にAP14へデータを連続して同時に送信するように構成される。
AP14が、クライアントステーション25にダウンリンクチャネル割り当てをクライアントステーション25へのダウンリンクOFDMA送信用にシグナリングするべく制御フレームをクライアントステーション25に送信する少なくともいくつかの実施形態において、そのようなチャネル割り当て情報は、OFDMA送信の一部として送信されるOFDMデータユニットの各々のプリアンブルに含まれる必要がない。そのような実施形態では、OFDMA送信における各データユニットのプリアンブルは、全般的に単一のクライアントステーション25への正規のOFDMA送信用に用いられるプリアンブルと同一である。例えば、図3および4を参照して、データユニット302の各々の信号フィールド310は、単一のクライアントステーション25への正規送信として送信されるデータユニットのHEW‐SIGAフィールドと同一である。別の実施形態において、OFDMA移行に含まれる各OFDMデータユニットのプリアンブルは、単一のクライアントステーション25への正規のOFDMA送信用に用いられるプリアンブルと実質的に同一であるが、OFDMデータユニットが複数のクライアントステーション25へのOFDMA送信の一部である指示を含む。例えば、一実施形態において、図3および4を参照して、信号フィールド310の1または複数ビットは、複数のOFDMデータユニット302がOFDMA送信の一部であることを示すように設定される。
図7は、一実施形態による、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)を用いる送信機会(TXOP)ホルダー用の単一のユーザフレーム交換700、710および720間の様々な確認応答タイプを示す図である。フレーム交換700、710および720は、各々が単一のアクセスポイント(例えば、AP14)から単一のクライアントステーション(例えば、クライアントステーション25−1)へのA‐MPDUの送信を含む点で、「単一のユーザ」である。一実施形態において、AP14はTXOPを取得して、1または複数のA‐MPDUをクライアントステーション25に送信する。図7に示される実施形態において、各フレーム交換700、710および720は、AP14のTXOP内で実行される。一実施形態において、TXOPホルダ(例えば、AP14)は、確認応答タイプ(正常確認応答、暗黙のブロック確認応答、確認応答無、明示の確認応答無、ブロック確認応答)を、その送信された複数のフレームの少なくともいくつかのヘッダー、例えば、クオリティオブサービス(QoS)制御フィールドの確認応答ポリシーを介して示す。
フレーム交換700は、クライアントステーション25がAP14から受信された複数のフレームに即時確認応答を提供しないブロック確認応答を示す。図7に示される実施形態において、フレーム交換700の間に、AP14は、ダウンリンク(DL)方向に第1A−MPDU702および第2A−MPDU704をクライアントステーション25(STA1)に送信する。一実施形態において、クライアントステーション25は、ブロック確認応答708をAP14に送信する前に、AP14からのブロック確認応答要求(BAR)706の受信を待つ。フレーム交換710は、クライアントステーション25が、A‐MPDU712の受信に応答して、およびその受信時にブロック確認応答714を送信する暗黙のブロック確認応答を示す。フレーム交換720は、クライアントステーション25が超高速スループット(VHT)の単一のMPDUまたはMPDU722の受信に応答して、およびその受信時に、確認応答724を送信する正常確認応答を示す。
いくつかの実施形態および/またはシナリオにおいて、AP14は、フレーム交換用の1または複数のクオリティオブサービス指標(例えば、トラフィッククラスまたはアクセスカテゴリ)を選択する。いくつかの実施形態において、AP14は、フレーム交換を引き起こすために用いられる媒体アクセス手順に基づきクオリティオブサービス指標を選択する。一実施形態において、ブロック確認応答は、AP14が複数の異なるトラフィッククラス(TC)を有するフレームおよび/または同じA‐MPDU内の内包用に異なる複数の受信者アドレス(RA)を対象とした複数のフレームを選択することを可能にする。一実施形態において、AP14は、A‐MPDU内にカプセル化されるべき同一アクセスカテゴリー(AC)で複数のデータフレームを選択する。一実施形態において、応答フレーム(例えば、確認応答708、714および724)は、先行する送信要求(RTS)フレームより小さいバンド幅を有し得る複数の送信許可(CTS)フレームを除いて、応答フレーム(例えば、ブロック確認応答要求706、A‐MPDU712またはA‐MPDU722)を引き出す先行するフレームと同一のバンド幅を有する。フレームを送信する場合、TXOPホルダは、複製フレームが予め送信されなかった場合に、i)先行するフレーム、または、ii)引き出された確認応答より広くないバンド幅を使用する。そうでなければ、TXOPホルダは、先行する複製CTSフレームより広くないバンド幅を使用する。
図8は、一実施形態による、EDCAを用いるTXOPホルダ用のフレーム交換800の間のブロック確認応答を示す図である。一実施形態において、フレーム交換800は、アクセスポイント(例えば、AP14)が、が2つのクライアントステーションSTA1およびSTA2(例えば、クライアントステーション25−1および25−2)を対象とする独立したOFDMデータユニット806−1および806−2を有するマルチユーザの多入力、多出力(MU‐MIMO)送信804を実行する点で、「マルチユーザ」である。一実施形態において、AP14は、TXOPを取得し、同時に第1A−MPDU806−1をクライアントステーション25−1に送信し、MU−MIMO通信チャネルの複数の異なるサブチャネル(すなわち、複数の時空間ストリーム)を用いて第2A−MPDU806−2をクライアントステーション25−2に送信する。図8に示される実施形態において、MU‐MIMO送信804は、同じアクセスカテゴリ(AC)からの複数のデータフレームを含む。一実施形態において、同時に送信されたA‐MPDU806−1および806−2にて、同一ACからの複数のデータフレームは、AP14によって各A‐MPDUにカプセル化される。いくつかの実施形態において、TXOP共有が許可された場合、異なるACからのデータフレームは、TXOP内の異なるA‐MPDUにカプセル化される。そのような実施形態において、プライマリACからの複数のMPDUは、送信されるべきより高い優先順位を有する。TXOP共有が許可されない場合、プライマリACからの複数のデータフレームが異なるA‐MPDUにカプセル化され得る。
図8に示される実施形態において、A‐MPDU806−1は、暗黙のブロック確認応答の指示に対応し、A‐MPDU806−2は、ブロック確認応答の指示に対応する。暗黙のブロック確認応答の指示に基づいて、クライアントステーション25−1は、A‐MPDU806−1に応答して、およびその受信時にAP14にブロック確認応答810を送信する。暗黙のブロック確認応答の指示に基づいて、クライアントステーション25−2は、ブロック確認応答830をAP14に送信する前に、AP14からのブロック確認応答要求(BAR)820の受信を待つ。いくつかの実施形態において、ブロック確認応答830は、元のMU‐MIMO送信804と同一のバンド幅を用いて送信される。例えば、一実施形態において、MU‐MIMO送信804は、40MHzのバンド幅(例えば、2x20MHzサブチャネル)を占め、ブロック確認応答830は、同一のバンド幅にわたり重複される。
図9は、一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクデータ送信を含むAP(例えば、AP14)と複数のクライアントステーション(例えば、複数のクライアントステーション25)との間のフレーム交換900を示す図である。いくつかの実施形態において、アップリンク送信は、MU‐MIMOデータ送信を含む。いくつかの実施形態において、アップリンク送信は、OFDMAデータ送信を含む。
時間t1の間、AP14は、アップリンクスケジューリングフレーム904を複数のクライアントステーション25へ送信する。一実施形態において、時間t1は、(例えば、CSMA/CAのような適切なチャネル判定手順に基づき)AP14によって取得されるか、(例えば、ターゲットウエイク時間(TWT)サービス期間を介して)AP14に対してスケジュールされるTXOP902の開始時に始まる。一実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム904は、割り当てられる時空間ストリームを介して、TXOP902の間にアップリンクOFDMデータユニットの送信用に用いられるべきMU‐MIMOアップリンクスケジューリング情報を複数のクライアントステーション25に提供する。一実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム904は、MU‐MIMOスケジューリング情報、例えば、複数のクライアントステーション用の複数の時空間ストリームの1または複数の識別子を含む。一実施形態において、スケジューリングフレーム904はさらに、クライアントステーションSTA1およびSTA2の各々に、TXOP902の間にアップリンクデータユニットの送信用に使用されるべき長さまたは期間を示す。別の実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム904は、OFDM通信チャネルのサブチャネルを介して、TXOP902の間にアップリンクOFDMデータユニットの送信用に用いられるべきOFDMAアップリンクスケジューリング情報を複数のクライアントステーション25に提供する。一実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム904は、OFDMAスケジューリング情報、例えば、複数のクライアントステーション用の送信バンド幅の1または複数の識別子を含む。一実施形態において、スケジューリングフレーム904はさらに、クライアントステーションSTA1およびSTA2の各々に、TXOP902の間にアップリンクデータユニットの送信用に使用されるべき長さまたは期間を示す。
一実施形態において、スケジューリングフレーム904は、同期(SYNC)フレーム、制御フレーム、トリガーフレームまたは他の適切なフレームである。一実施形態において、スケジューリングフレーム904は、ペイロードを省略する非データパケット(NDP)フレームである。スケジューリングフレーム904がNDPフレームである一実施形態において、MAC層情報、例えば、受信者アドレス、送信者アドレスなどが、スケジューリングフレーム904のPHYプリアンブルの信号フィールドに含まれる。一実施形態および/またはシナリオにおいて、アップリンクスケジューリングフレーム904は、TXOP902のバンド幅全体の各最小バンド幅部分において(例えば、各20MHzにおいて)重複される。別の実施形態および/またはシナリオにおいて、スケジューリングフレーム904は、例えば、スケジューリングフレーム904が送信されるクライアントステーション25の各々がTXOP902のバンド幅全体にて動作可能である場合、TXOP902のバンド幅全体を占める。別の実施形態および/またはシナリオにおいて、アップリンクスケジューリングフレーム904は、TXOP902のバンド幅全体のバンド幅部分毎に重複され、スケジューリングフレーム904が送信される各クライアントステーション25が、スケジューリングフレーム904が向けられる複数のクライアントステーション25の複数の能力に従って、スケジューリングフレーム904を受信し、復号することを可能にする。例えば、一実施形態において、TXOPのバンド幅全体は160MHzであるが、スケジューリングフレーム904が向けられる複数のクライアントステーション25のうちの少なくとも1つが80MHzの最大バンド幅で動作することが可能である場合、スケジューリングフレーム904は80MHzを占め、TXOPのバンド幅全体の各80MHz部分にて(すなわち、下側80MHz部分および上側80MHz部分にて)重複される。
様々な実施形態において、スケジューリングフレーム904は、クライアントステーションによるアップリンク送信用に割り当てられた異なるサブチャネルを示す。複数の他の実施形態および/またはシナリオにおいて、2つのクライアントステーションSTA1およびSTA2だけが図9に示されているが、スケジューリングフレーム904は、3つ、4つ、または別の適切な数のクライアントステーションに対して割り当てられるサブチャネルを示す。一実施形態において、スケジューリングフレーム904は、MU‐MIMO送信用に、STA1に割り当てられる第1時空間ストリームと、STA2に割り当てられる第2時空間ストリームを示す。別の実施形態において、スケジューリングフレーム904は、OFDMA送信用に、STA1に割り当てられた40MHzのOFDM通信チャネルの第1の20MHzのバンド幅と、STA2に割り当てられた40MHzのOFDM通信チャネルの第2の20MHzのバンド幅とを示す。複数の他の実施形態において、AP14は、複数のサブチャネルの複数の他の適切な組み合わせを複数のクライアントステーションに割り当てる。一実施形態において、AP14は、等数のサブチャネルを各クライアントステーションに割り当てる。別の実施形態において、AP14は、不等数のサブチャネルをクライアントステーションに割り当てる。そのような実施形態において、AP14は、20MHzサブチャネルを第1クライアントステーションに割り当て、60MHzサブチャネル(例えば、3つの分離した20MHzサブチャネル)を第2クライアントステーションに割り当てる。
時間t2の間に、複数のクライアントステーション25は、それぞれのOFDMデータユニット908をAP14に送信する。一実施形態において、各クライアントステーション25での時間t2は、所定の時間間隔、例えば、クライアントステーション25でのスケジューリングフレーム904の受信完了後の短フレーム間間隔(SIFS)に対応する時間間隔などの満了時に始まる。別の実施形態において、SIFSよりも大きい所定の期間が定められ、各クライアントステーション25での時間t2は、SIFSよりも大きい所定の時間間隔に対応する所定の時間間隔の満了時に始まる。例えば、SIFSより大きくて、ポイント連携機能(PCF)フレーム間間隔(PIFS)より小さい所定の期間が定められる。少なくともいくつかの実施形態において、より大きい所定の時間間隔は、クライアントステーション25がスケジューリングフレーム904を復号し、スケジューリングフレーム904によって提供されるアップリンクスケジューリング情報に基づきアップリンク送信の準備をするべく十分な時間を提供し得る。付加的または代替的に、いくつかの実施形態において、スケジューリングフレーム904は、スケジューリングフレーム904の端に1または複数のパディングビットを含み、クライアントステーション25が、スケジューリングフレーム904によって提供されるアップリンクスケジューリング情報に基づきアップリンク送信の準備をするべく十分な時間を提供する。例えば、一実施形態において、スケジューリングフレーム904に含まれるMACヘッダは、有効なペイロードの長さを示し、1または複数のパディングビットは有効なペイロードの後に続く。さらに、一実施形態において、スケジューリングフレーム904のPHYプリアンブルの信号フィールドは、スケジューリングフレーム904の全長の指示を含み、これはスケジューリングフレーム904の端に1または複数のパディングビットを含む。
一実施形態において、スケジューリングフレーム904に示されるように、各クライアントステーション25は、クライアントステーション25に割り当てられる、それぞれのサブチャネルの時間t2の間にそのOFDMデータユニット908を送信する。一実施形態において、複数のOFDMデータユニット908の各々の長さまたは期間は、スケジューリングフレーム904に示される長さまたは期間に対応する。
時間t3の間、AP14は、クライアントステーション25からの複数のOFDMデータユニット908の受信を確認応答するそれぞれのACKフレーム910および912を、複数のクライアントステーション25(STA1およびSTA2)に送信する。一実施形態において、時間t3は、所定の時間間隔、例えば、AP14での複数のOFDMデータユニット908の受信完了後の短フレーム間間隔(SIFS)に対応する時間間隔などの満了時に始まる。一実施形態において、AP14は、スケジューリングフレーム904に(例えば、対応するスケジューリングフレームと同一のバンド幅に)示されるクライアントステーション25に割り当てられるそれぞれのサブチャネルにおいて、ACKフレーム910および912を複数のクライアントステーション25へのMU‐MIMO送信の複数の部分としてクライアントステーション25に送信する。別の実施形態において、AP14は、スケジューリングフレーム904に示されるクライアントステーション25に割り当てられるそれぞれのサブチャネルにおいて、ACKフレーム910および912を複数のクライアントステーション25へのOFDMA送信の複数の部分としてクライアントステーション25に送信する。いくつかの実施形態において、確認応答ポリシーが、アップリンクOFDMデータユニットに対する確認応答が必要とされるか、任意であるかを示すとともに、確認応答が、OFDMデータユニットの受信に応答して送信されるべきか、遅延されるべきかを示す。一実施形態において、AP14は、クライアントステーションからのアップリンクOFDMデータユニットの受信に応答して、確認応答が送信されるべき順序を決定する。いくつかの実施形態において、ACKフレーム910および912は、TXOP902のバンド幅全体の各最小バンド幅部分において(例えば、各20MHzにおいて)重複される。例えば、一実施形態において、APは、ACKフレーム910および912としてレガシOFDMデータユニットを送信する。
一実施形態において、AP14は、ACKフレーム910および912の代わりに、ブロードキャスト確認応答フレーム960を送信するように構成される。図9は、APがスケジューリングフレーム954を送信し、複数のクライアントステーション25から複数のアップリンクOFDMデータユニット958を受信する間のAP14のTXOP952を示す。TXOP952は、AP14がクライアントステーション25用のそれぞれの確認応答を含むブロードキャスト確認応答フレーム960を送信し、ACKフレーム910および912を省略することを除いて、TXOP902に全般的に類似する。一実施形態において、図5に関して上記に説明されるように、ロードキャスト確認応答フレーム960は、ブロードキャストブロック確認応答フィールド500を含む。いくつかの実施形態において、AP14は、TXOPの間に1より多いフレーム交換を実行する。図9に示される実施形態において、TXOP952は、第1フレーム交換(すなわち、スケジューリングフレーム954、アップリンクOFDMデータユニット958およびブロードキャスト確認応答フレーム960)および第2フレーム交換を含む。第2フレーム交換は、スケジューリングフレーム964、アップリンクOFDMデータユニット968およびブロック確認応答フレーム970を含む。
いくつかの実施形態において、クライアントステーション25は、スケジューリングフレームに示されるサブチャネルが、スケジューリングフレームの受信とアップリンクOFDMデータユニットの送信との間の期間の間、ビジー状態かどうかを決定しないで、スケジューリングフレームに応答するように構成される。複数の他の実施形態において、クライアントステーション25は、割り当てられたサブチャネルがビジー状態であるかどうかを決定するように構成される。一実施形態において、クライアントステーションは、1つのサブチャネルを割り当てられ、1つのサブチャネルがビジー状態であるとの決定に応答して、クライアントステーションはアップリンクOFDMデータユニットを送信することを省略する。一実施形態において、クライアントステーションのサブチャネルをカバーする少なくとも1つの20MHzのチャネルがビジー状態にある場合、クライアントステーションのサブチャネルはビジー状態にあると決定される。複数の他の実施形態において、クライアントステーションがプライマリ20MHzのチャネルを割り当てられ、少なくとも1つの追加サブチャネルがSTAに割り当てられる。別の実施形態において、クライアントステーションのサブチャネルの少なくとも一部がビジー状態であると決定された場合(例えば、20MHzバンド幅部分は40MHzサブチャネル内でビジー状態である)、クライアントステーションは、ビジー状態であると決定されたそれらのサブチャネルだけに複数のアップリンクOFDMデータユニットを送信することを省略する。いくつかの実施形態において、クライアントステーション25は、ネットワークアクセス割り当て(NAV)タイマを用いて通信チャネルのプライマリチャネルまたはサブチャネルがビジー状態であるかどうかを決定する。いくつかの実施形態において、クライアントステーション25は、スケジューリングフレームの受信とアップリンクOFDMデータユニットの送信との間のポイント連携機能(PCF)フレーム間間隔(PIFS)に対応するアイドル期間に基づき、非プライマリチャネルがビジー状態であるかどうかを決定する。複数の他のフレーム間間隔はまた、アイドル/ビジーの決定用に用いられることができる。一実施形態において、クライアントステーションは、トリガーフレーム(例えば、同期フレーム904)のバンド幅全体におけるアイドル/ビジーの決定を行う。決定結果がビジー状態である場合、クライアントステーションは、アップリンクOFDMAフレームを送信しない。
一実施形態において、アップリンクOFDMデータユニット908は、スケジューリングフレーム904の確認応答として動作する。そのような実施形態において、AP14は、アップリンクOFDMデータユニットがスケジューリングフレーム904の送信後に受信されたかどうかに基づいて、スケジューリングフレーム904が正確に送信されたかどうかを決定する。一実施形態において、例えば、AP14がTXOPの第1のスケジューリングフレームに応答する少なくとも1つのクライアントステーションからアップリンクOFDMデータユニットを受信する場合、APは、複数のフレーム交換のためにTXOPを使用し続ける。別の実施形態において、APは、スケジューリングフレームに応答してアップリンクOFDMデータユニットを受信しない場合、APは、TXOPの残りのための複数のダウンリンクOFDMデータユニットを応答しなかったそれらのクライアントステーションに送信しない。
一実施形態において、アップリンクOFDMA送信の総バンド幅は、トリガーフレームのバンド幅に基づいて決定される。そのような実施形態において、クライアントステーションのサブチャネルは、トリガーフレームのバンド幅によってカバーされていない20MHzのチャネルを含まない。一実施形態において、トリガーフレームの送信によってカバーされる各20MHzのチャネルにおいて、クライアントステーションに割り当てられる少なくとも1つのサブチャネルがある。
図10は、別の実施形態による、複数のクライアントステーション25からAP14へのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAP14と複数のクライアントステーション25との間のフレーム交換である。いくつかの実施形態において、APは、アップリンクスケジューリングフレーム1002をいつ送信すべきかを決定するべく、バックオフ手順を用いる。一実施形態において、バックオフ手順は、拡張型分散チャネルアクセス(EDCA)バックオフ手順を用いる(例えば、単一のユーザのEDCAトラフィックと共有される)。一実施形態において、バックオフ手順は、OFDMAに特有のバックオフ手順である。時間t1の間、AP14は、複数のクライアントステーション25へのアップリンクスケジューリングフレーム1002を送信する。一実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム1002は、アップリンクスケジューリングフレーム904に全般的に類似する。一実施形態において、時間t1は、(例えば、CSMA/CAのような適切なチャネル判定手順に基づき)AP14によって取得されるか、(例えば、ターゲットウエイク時間(TWT)サービス期間を介して)AP14に対してスケジュールされるTXOPの開始時に始まる。一実施形態において、アップリンクスケジューリングフレーム1002は、TXOPの間に、アップリンクOFDMAデータユニットの送信用に用いられるOFDMAアップリンクスケジューリング情報を複数のクライアントステーション25に提供する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1002はさらに、クライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3の各々に、TXOPの間にアップリンクデータユニットの送信用に使用されるべき長さまたは期間を示す。
一実施形態および/またはシナリオにおいて、アップリンクスケジューリングフレーム1002は、TXOPのバンド幅全体の各最小バンド幅部分において(例えば、各20MHzにおいて)、重複される。別の実施形態および/またはシナリオにおいて、スケジューリングフレーム1002は、例えば、スケジューリングフレーム1002が送信されるクライアントステーション25の各々がTXOPのバンド幅全体にて動作可能である場合、TXOPのバンド幅全体を占める。別の実施形態および/またはシナリオにおいて、アップリンクスケジューリングフレーム1002は、TXOPのバンド幅全体のバンド幅部分毎に重複され、スケジューリングフレーム1002が送信される各クライアントステーション25が、スケジューリングフレーム1002が向けられる複数のクライアントステーション25の複数の能力に従って、スケジューリングフレーム1002を受信し、復号することを可能にする。
図示された実施形態において、スケジューリングフレーム1002は、3つのクライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3によってアップリンクOFDMA送信用に割り当てられたそれぞれのサブチャネルを示す。例えば、一実施形態において、スケジューリングフレーム1002は、80MHzチャネル内のチャネル割り当てを示し、
(i)80MHzチャネルの最も高い20MHzサブチャネルがSTA2に割り当てられ、
(ii)80MHzチャネルの2番目に最も高い20MHzサブチャネルがSTA1に割り当てられ、
(iii)2番目に最も低い20MHzサブチャネルと最も低い20MHzサブチャネルとを含む40MHzサブチャネルが、STA0に割り当てられることを示す。
時間t2の間に、複数のクライアントステーション25は、OFDMAデータユニット1004を集合的に形成するそれぞれのOFDMデータユニット1006をAP14に送信する。複数のOFDMデータユニット1006は、クライアントステーションSTA1が、例えば、トリガーフレームを正確に受信しないか、その割り当てられたサブチャネルにてビジー媒体を検出するので、クライアントステーションSTA1がスケジューリングフレーム1002に応答しないことを除いて、アップリンクOFDMデータユニット908に全般的に類似する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1002に示されるように、各クライアントステーション25は、クライアントステーション25に割り当てられる、それぞれのサブチャネルの時間t2の間にそのOFDMデータユニット1006を送信する。一実施形態において、複数のOFDMデータユニット1006の各々の長さまたは期間は、スケジューリングフレーム1002に示される長さまたは期間に対応する。
時間t3の間、AP14は、クライアントステーション25からの複数のOFDMデータユニット1006の受信を確認応答するそれぞれのACKフレーム1008を、複数のクライアントステーション25(STA0、STA2)に送信する。一実施形態において、複数のACKフレーム1008は、ACKフレーム910および912に全般的に類似する。別の実施形態において、AP14は、クライアントステーション25(STA0、STA2)用のそれぞれの確認応答を含むブロードキャスト確認応答フレームを送信する。一実施形態において、AP14は、スケジューリングフレーム1002に示されるクライアントステーション25に割り当てられるそれぞれのサブチャネルにおいて、複数のACKフレーム1008を複数のクライアントステーション25へのOFDMA送信の複数の部分として複数のクライアントステーション25に送信する。一実施形態において、否定の確認応答(NAK)は、APがt2でSTA1から複数のアップリンクフレームを受信しなかったので、STA1に送信される。一実施形態において、NAKは、クオリティオブサービス(QoS)空フレームまたはMPDUデリミターである。一実施形態において、送信要求/送信許可(RTS/CTS)交換によって提供されるバンド幅保護無しで、スケジューリングフレームは、TXOP内のフレーム交換のバンド幅と次の複数のフレーム交換を決定する。図示された実施形態において、AP14は、通信チャネルのバンド幅全体(例えば、STA1に割り当てられる20MHzを含む80MHz)を維持するべく、クライアントステーションSTA1へのNAKを含む複数のACKフレーム1008を複数のクライアントステーションの各々に送信する。図示された実施形態において、クライアントステーションSTA1は、スケジューリングフレーム1012に示されるサブチャネルがビジー状態であるかどうかを決定しないで、アップリンクOFDMデータユニットを送信する。
図10の図示された実施形態において、AP14は、1002と同じTXOPの間に追加のスケジューリングフレーム1012を送信する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1012は、3つのクライアントステーションSTA0、STA1およびSTA2によるアップリンクOFDMA送信用に割り当てられたそれぞれのサブチャネルを示す。例えば、AP14は、サブチャネルがもはやビジー状態ではないかどうかを決定するべく、2番目に最も高い20MHzサブチャネルを用いる追加の試みを行う。
図11は、別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1100である。スケジューリングフレーム1112は、スケジューリングフレーム1102がスケジューリングフレーム1102より小さい総バンド幅を割り当てた後、同じTXOP内に送信されることを除いて、フレーム交換1100は、フレーム交換1000に全般的に類似する。示される実施形態において、80MHzチャネルの最も高い、および2番目に最も高い20MHzサブチャネルは、スケジューリングフレーム1112によって割り当てられない。
図12は、別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1200である。クライアントステーションSTA1に割り当てられるサブチャネルは、AP14がそのサブチャネルにおいてクライアントステーションSTA1からの第1アップリンクフレーム交換の複数のフレームを受信しない場合、次のOFDMA送信におけるクライアントステーションSTA1に対して用いられないことを除いて、フレーム交換1200は、フレーム交換1000に全般的に類似する。図示された実施形態において、クライアントステーションSTA1に割り当てられる2番目に最も高い20MHzサブチャネルは、TXOPの間に用いられない。別の実施形態において、不使用のサブチャネルは、TXOPの残り用に別のクライアントステーションに割り当てられる。
図13は、一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1300である。フレーム交換1300は、AP14がクライアントステーションに割り当てられるサブチャネル1305上でアップリンクOFDMデータユニットを受信しない場合、AP14は、TXOPの残りのために割り当てられたサブチャネルを使用しないことを除いて、フレーム交換1200に全般的に類似する。
図14は、一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1400である。フレーム交換1400は、フレーム交換1400において、スケジューリングフレーム1402が複数のクライアントステーション25への不連続するチャネル割り当てを示すことを除いて、図10のフレーム交換1000に全般的に類似する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1402を送信する前に、AP14は、特定のサブチャネル1401が現在利用可能ではない(例えば、ビジー)ことを検出する。例えば、AP14は80MHzチャネルの2番目に最も高い20MHzサブチャネルがビジー状態である一方、80MHzの残りの複数の20MHzサブチャネルは、利用可能であることを検出する。次に、時間t1の間、AP14は、80MHzチャネルの利用可能な複数のサブチャネルの各々上でスケジューリングフレーム1402を送信する。図示された実施形態において、スケジューリングフレーム1402は、スケジューリングフレーム1402がSTA1ではなく、STA0およびSTA2に割り当てられる複数のチャネルを示すことを除いて、スケジューリングフレーム902に類似する。特に、図示された実施形態において、スケジューリングフレーム1402は、
(i)80MHzチャネルの最も高い20MHzサブチャネルがSTA2に割り当てられ、
(ii)2番目に最も低い20MHzサブチャネルと最も低い20MHzサブチャネルとを含む40MHzサブチャネルがSTA0に割り当てられることを示す。
一実施形態において、時間t2の間、ステーションSTA0およびSTA2は、OFDMAデータユニットをAP14に集合的に形成するそれぞれのOFDMデータユニット1404を送信する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1402に示されるように、クライアントステーションSTA0およびSTA2は、クライアントステーションSTA0およびSTA2に割り当てられるそれぞれの不連続サブチャネルにおいて、それらのそれぞれのOFDMデータユニット1404を送信する。一実施形態において、時間t3の間に、AP14は、それぞれのACKフレーム1408を、クライアントステーションSTA0およびSTA2からの複数のOFDMデータユニット1404の成功受信を確認応答する複数のクライアントステーションSTA0およびSTA2に送信する。一実施形態において、クライアントステーションSTA0およびSTA2に割り当てられるそれぞれの不連続サブチャネルにて、APは、OFDMA送信のクライアントステーションSTA0およびSTA2への複数の部分として、ACKフレーム1408をクライアントステーションSTA0およびSTA2に送信する。別の実施形態において、AP14は、クライアントステーション25(STA0およびSTA2)用のそれぞれのそれぞれの確認応答 を含むブロードキャスト確認応答フレームを送信する。
複数の他の実施形態および/またはシナリオにおいて、80MHz通信チャネルは、図示された実施形態ではクライアントステーションに割り当てられるが、AP14は、他の複数のサブチャネル割り当て(例えば、60MHz、100MHz、120MHz、140MHzなど)を選択する。一実施形態において、AP14は、アップリンクMU−MIMO送信用に40MHz、80MHzまたは160MHzの連続するブロックを選択する。いくつかの実施形態において、物理層空きチャネル判定(PHY−CCA)は、通信チャネルの各20MHzサブチャネルに対してアイドル/ビジーの指示を提供する。一実施形態において、PHY−CCAは、少なくともいくつかのサブチャネル割り当てを提供するべく再定義される。
図15は、一実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1500である。フレーム交換1500は、フレーム交換1500において、OFDMA送信の総バンド幅が20/40/80/160/80+80MHzのうちの1つではないことを除いて、図10のフレーム交換1000に全般的に類似する。一実施形態において、スケジューリングフレーム1502を送信する前に、AP14は、特定のサブチャネル1501が現在利用可能ではない(例えば、ビジー)ことを検出する。例えば、AP14は、80MHzチャネルの最も高い20MHzサブチャネルがビジー状態であるが、80MHzの残りの20MHzサブチャネルが利用可能であることを検出する。次に、時間t1の間、AP14は、80MHzチャネルの利用可能なサブチャネルの各々上にスケジューリングフレーム1502を送信する。図示された実施形態において、スケジューリングフレーム1502は、スケジューリングフレーム1502がSTA2ではなく、STA0およびSTA1に割り当てられる複数のチャネルを示すことを除いて、スケジューリングフレーム902に類似する。特に、図示された実施形態において、スケジューリングフレーム1502は、(i)80MHzチャネルの2番目に最も高い20MHzサブチャネルがSTA1に割り当てられること、および、(ii)2番目に最も低い20MHzサブチャネルおよび最も低い20MHzサブチャネルを含む40MHzサブチャネルがSTA0に割り当てられることを示す。
図16は、別の実施形態による、複数のクライアントステーションからAPへのアップリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションとの間のフレーム交換1600である。フレーム交換1600において、AP14は、OFDM通信チャネルのプライマリサブチャネル1601がビジー状態であることを決定する。一実施形態において、フレーム交換1600は、スケジュールされたサービス期間の間に発生する。この実施形態において、AP14は、ポイント連携機能フレーム間間隔(PIFS)の間のアイドル状態に基づき、OFDM通信チャネルのサブチャネル1601の可用性を決定する。一実施形態において、AP14は、ビジー状態ではないと決定されたサブチャネルのみを用いてフレーム交換1600を実行する。
図17は、一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信1704を含むAP14と複数のクライアントステーション(STA1およびSTA2)との間のフレーム交換1700である。一実施形態において、AP14は、TXOP1702を取得し、同時に第1ダウンリンクA−MPDU1703−1をクライアントステーションSTA1に送信し、OFDMA通信チャネルの複数の異なるサブチャネル(すなわち、複数のトーンブロック)を用いて第2ダウンリンクA−MPDU1703−2をクライアントステーションSTA2に送信する。いくつかの実施形態において、確認応答ポリシーが、アップリンクOFDMデータユニットに対する確認応答が必要とされるか、任意であるかを示すとともに、確認応答が、OFDMデータユニットの受信に応答して送信されるべきか、遅延されるべきかを示す。一実施形態において、AP14は、複数の確認応答が、複数のクライアントステーションからの複数のアップリンクOFDMデータユニットの受信に応答して送信されるべきである順序を決定する。図17に示される実施形態において、第1ダウンリンクA−MPDU1703−1は、暗黙のブロック確認応答の指示に対応し、第2ダウンリンクA−MPDU1703−2は、ブロック確認応答の指示に対応する。
暗黙のブロック確認応答の指示に基づき、クライアントステーションSTA1は、第2ダウンリンクA−MPDU1703−2に受信に応答して、およびその受信時にブロック確認応答1708をAP14に送信する。一実施形態において、クライアントステーションSTA1は、第2ダウンリンクA−MPDU1703−2の受信から短フレーム間間隔(SIFS)期間後にブロック確認応答1708を自動的に送信する。一実施形態において、ブロック確認応答の指示に基づいて、クライアントステーションSTA2は、ブロック確認応答1712をAP14に送信する前に、AP14からのブロック確認応答要求(BAR)1710の受信を待つ。いくつかの実施形態において、BAR1710は、元のOFDMA送信1704として同一のバンド幅を用いて送信される。例えば、一実施形態において、OFDMA送信1704は、40MHzのバンド幅(例えば、複数の2x20MHzサブチャネル)を占め、BAR1710は、同一のバンド幅にわたり重複される。様々な実施形態において、クライアントステーションSTA1およびSTA2はブロック確認応答1708および1712を送信し、対応するA−MPDU用に割り当てられる同じサブチャネルを占める。一実施形態において、クライアントステーションは、i)OFDMAアグリゲートバンド幅と、ii)クライアントステーションが送信可能である最小バンド幅とのうちより小さい方に等しい送信バンド幅を用いてブロック確認応答を送信する。別の実施形態において、クライアントステーションは、ブロック確認応答n*20MHzに等しい送信バンド幅を用いてブロック確認応答を送信するが、nは、ブロック確認応答がダウンリンクA‐MPDUと同一のバンド幅を占めるような最も小さい整数値である。
いくつかの実施形態において、BAR1710おと確認応答フレーム1708および1712とは、TXOP1702のバンド幅全体の各最小バンド幅部分に(例えば、各20MHzに)重複される。例えば、一実施形態において、APは、BAR1710としてレガシOFDMデータユニットを送信し、クライアントステーションは、確認応答フレーム1708および1712としてレガシOFDMデータユニットを送信する。いくつかの実施形態において、AP14は、複数の異なるサブチャネルを同じTXOP内に複数の異なるクライアントステーションに割り当てる。
図18は、一実施形態による、APから複数のクライアントステーションへのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAP14と複数のクライアントステーションSTA0、STA1およびSTA2との間のフレーム交換1800である。フレーム交換1800は、AP14のTXOPの間に発生するフレーム交換1801、1811および1821を含む。フレーム交換1801の間、AP14は、ダウンリンクOFDMAデータユニット1802(例えば、複数のA‐MPDUを含む)を複数のクライアントステーションSTA2、STA1およびSTA0に送信する。一実施形態において、ダウンリンクOFDMAデータユニット1802は、OFDMAデータユニット602と全般的に類似する。図18に示される実施形態において、AP14は、サブチャネル1805上のクライアントステーションSTA1からのブロック確認応答を含まないブロック確認応答1804(例えば、アップリンクOFDMAデータユニット)を受信する。いくつかの実施形態において、AP14は、予め送信されたダウンリンクOFDMデータユニットへの応答(例えば、複数のブロック確認応答)に基づいてサブチャネルを割り当てる。一実施形態において、AP14は、省略されたブロック確認応答に基づいてサブチャネル1805がビジー状態であるか、クライアントステーションSTA1に対して利用可能でないことを決定する。一実施形態において、APは、ダウンリンクOFDMAデータユニットに応答してアップリンクOFDMデータユニットを受信しない場合、APは、TXOPの残りのための複数のダウンリンクOFDMデータユニットを応答しなかったそれらのクライアントステーションに送信しない。
一実施形態において、AP14は、不連続サブチャネル割り当てを有するダウンリンクOFDMAデータユニットを送信する。一実施形態において、例えば、先のOFDMデータユニットへの確認応答が受信されなかったという決定に基づき、AP14は、フレーム交換1811の間、サブチャネル1805上のOFDMデータユニットを省略するダウンリンクOFDMAデータユニット1812を送信する。一実施形態において、AP14は、フレーム交換1821の間、サブチャネル1805を別のクライアントステーションに割り当てる。図18に示される実施形態では、AP14は、フレーム交換1821の間にサブチャネル1805をクライアントステーションSTA2に割り当てる。
図19は、一実施形態による、APから複数のクライアントステーションSTA0およびSTA2へのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションSTA0およびSTA2の間のフレーム交換1900である。いくつかの実施形態において、AP14は送信前にダウンリンクOFDMA送信用に割り当てられたサブチャネルがビジー状態であるかどうかを決定する。例えば、図14に関して上記に説明されるように、フレーム交換1900は、AP14が、サブチャネル1901がビジー状態であると決定した場合を除いて、フレーム交換1800と全般的に類似する。AP14は、フレーム交換1900の間、サブチャネル1901上のOFDMデータユニットを省略するダウンリンクOFDMAデータユニット1902を送信する。いくつかの実施形態において、AP14は、TXOPの残りのためのサブチャネル1901(例えば、複数のビジーサブチャネル)上の複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信しない。
複数の他の実施形態および/またはシナリオにおいて、80MHz通信チャネルは、図19の図示された実施形態では複数のクライアントステーションに割り当てられるが、AP14は、他の複数のサブチャネル割り当て(例えば、60MHz、100MHz、120MHz、140MHzなど)を選択する。一実施形態において、AP14は、アップリンクMU−MIMO送信用に40MHz、80MHzまたは160MHzの連続するブロックを選択する。いくつかの実施形態において、物理層空きチャネル判定(PHY−CCA)は、通信チャネルの各20MHzサブチャネルに対してアイドル/ビジーの指示を提供する。一実施形態において、PHY−CCAは、少なくともいくつかのサブチャネル割り当てを提供するべく再定義される。
図20は、一実施形態による、APから複数のクライアントステーションSTA0およびSTA1へのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAP14と複数のクライアントステーションSTA0およびSTA1との間のフレーム交換2000である。例えば、図14に関して上記に説明されるように、フレーム交換2000は、AP14が、サブチャネル2001がビジー状態であると決定した場合を除いて、フレーム交換1900と全般的に類似する。AP14は、フレーム交換1900の間、最も高いサブチャネル2001上のOFDMデータユニットを省略するダウンリンクOFDMAデータユニット2002を送信する。いくつかの実施形態において、AP14は、TXOPの残り用にサブチャネル2001(例えば、複数のビジーサブチャネル)上の複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信しない。図20に示される実施形態において、80MHzチャネルの最も高い20MHzサブチャネルがビジー状態であると決定され、2番目に最も高い20MHzサブチャネルがクライアントステーションSTA1に割り当てられ、2番目に最も低い20MHzサブチャネルおよび最も低い20MHzサブチャネルを含む40MHzサブチャネルがSTA0に割り当てられる。
図21は、一実施形態による、AP14と、AP14から複数のクライアントステーションSTA0およびSTA2へのダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAPと複数のクライアントステーションSTA0およびSTA2との間のフレーム交換2100である。例えば、図14に関して上記に説明されるように、フレーム交換2100は、AP14は、通信チャネルのプライマリサブチャネル2101がスケジュールされたサービス期間の間、ビジー状態であると決定することを除いて、フレーム交換2000に全般的に類似する。一実施形態において、AP14は、ポイント連携機能フレーム間間隔(PIFS)の間のアイドル状態に基づき、スケジュールされたサービス期間の間、通信チャネルのサブチャネル2101の可用性を決定する。
図22は、一実施形態による、AP14と、選択されたトラフィック識別子を用いたアップリンクOFDMAデータ送信を含む複数のクライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3との間のフレーム交換2200である。一実施形態において、フレーム交換2200は、AP14が、複数のA‐MPDU用のトラフィッククラス(TC)および/またはアクセスカテゴリ(AC)を選択することを除いて、フレーム交換900に全般的に類似する。フレーム交換2200は、スケジューリングフレーム2202、アップリンクOFDMAデータユニット2204およびブロック確認応答2206を含む。様々な実施形態および/またはシナリオにおいて、異なるステーションは、同一アップリンク送信内に異なるトラフィッククラスおよび/またはアクセスカテゴリを有するアップリンクOFDMデータユニットを送信する。一実施形態において、AP14は、A‐MPDU内にカプセル化されるべき同一アクセスカテゴリーで複数のデータフレームを選択する。
いくつかの実施形態において、AP14は、各クライアントステーションに対してプライマリアクセスカテゴリまたはトラフィッククラス(例えば、プライマリAC/TC)を選択し、スケジューリングフレーム2202内に選択されるAC/TCの指示を提供する。一実施形態において、選択されたAC/TCの指示は、PHY SIGフィールドまたは制御フレームに含まれる。一実施形態において、例えば、スケジューリングフレーム2202は、i)複数のクライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3の各々に対する識別子、ii)各クライアントステーションがOFDMAデータユニット2204に送信すべき複数のサブチャネルの指示、およびiii)プライマリAC/TCに対応するトラフィック識別子の指示を含む。いくつかの実施形態において、各クライアントステーションは、異なるトラフィック識別子を有し、例えば、AP14はそれぞれ、クライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3向けにトラフィック識別子TID1、TID3およびTID5を選択する。一実施形態において、このTC割り当ては、スケジュールされたサービス期間(TWTサービス期間)およびEDCA TXOPでのアップリンクOFDMA交換に使用される。いくつかの実施形態において、全てのクライアントステーションは、同じトラフィック識別子を有し、例えば、AP14は、クライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3向けに複数のトラフィック識別子TID1を選択する。一実施形態において、このTC割り当ては、EDCA TXOPにおけるアップリンクOFDMA交換にて使用される。
一実施形態において、クライアントステーションは、アップリンクOFDMAデータユニット2204における送信用のプライマリAC/TCを有するフレームを選択する。一実施形態において、クライアントステーションは、プライマリAC/TCからのフレームが利用可能ではない(例えば、送信用にバッファされている)場合、プライマリAC/TCとは異なるAC/TCから複数のフレームを選択する。複数の他の実施形態において、スケジューリングフレーム2202は、プライマリAC/TCを含まず、クライアントステーションは、OFDMA送信2204のそれ自身のアップリンクOFDMデータユニット向けのAC/TCを選択する。
図23は、一実施形態による、複数の選択されたトラフィック識別子を用いたダウンリンクOFDMAデータ送信を含むAP14と複数のクライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3との間のフレーム交換2300である。一実施形態において、フレーム交換2300は、AP14がトラフィッククラスおよび/または複数のA‐MPDU向けのアクセスカテゴリを選択することを除いて、フレーム交換1700に全般的に類似する。一実施形態において、AP14はそれぞれ、クライアントステーションSTA1、STA2、STA3用のトラフィック識別子TID0、TID7、TID5を選択し、対応するトラフィック識別子付きの複数のフレームを有するOFDMデータユニット2302−1、2302−2、2302−3を生成する。一実施形態において、このTC割り当てはスケジュールされたサービス期間サービス期間(TWTサービス期間)とEDCA TXOPにおけるダウンリンクOFDMA交換において使用される。いくつかの実施形態において、全てのクライアントステーションは、同一のトラフィック識別子を有し、例えば、AP14は、クライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3向けにトラフィック識別子TID1を選択する。一実施形態において、このTC割り当ては、EDCA TXOPにおけるダウンリンクOFDMA 交換にて使用される。
図24は、一実施形態による、アップリンクOFDMAデータ送信と選択されたトラフィック識別子を用いたダウンリンクOFDMAデータ送信の両方を含む、AP14と複数のクライアントステーションSTA1、STA2およびSTA3との間のフレーム交換2400である。いくつかの実施形態において、AP14は、同一のTXOP内に複数のダウンリンクOFDMAデータユニットと複数のアップリンクOFDMAデータユニットの両方に向けた複数の異なるトラフィッククラスの指示を提供する。図24に示される実施形態において、フレーム交換2400は、ダウンリンクOFDMAデータユニット2402、アップリンクOFDMAデータユニット2404およびブロック確認応答2406を含む。一実施形態において、AP14は、図23に関して上記に説明されるように、i)各クライアントステーションに対するプライマリAC/TCを有するA‐MPDUと、ii)各クライアントステーションによって次のOFDMA送信に向けたプライマリAC/TCの指示とを含むべくOFDMAデータユニット2402を生成する。一実施形態において、各クライアントステーションは、アップリンクOFDMAデータユニット2404のOFDMデータユニットを生成し、OFDMAデータユニット2402によって示されたプライマリAC/TCを有する複数のMPDUを含む。一実施形態において、AP14は、ダウンリンクOFDMAデータユニット2402向けの第1プライマリAC/TCと、アップリンクOFDMAデータユニット2404向けの第2プライマリAC/TCとを選択し、第1プライマリAC/TCは、第2プライマリAC/TCとは異なる。
図25は、一実施形態による、OFDMAグループのクライアントステーション用の例示的な複数のアップリンクOFDMAパラメータ2500と、アップリンクOFDMAパラメータによって定められた複数の期間の間に発生するAPと、OFDMAグループの複数のクライアントステーションとの間の複数の通信とを示す図である。図25の例示的な複数のアップリンクOFDMAパラメータ1500は、AP14と、OFDMAグループの複数のクライアントステーション25との間の複数の通信の開始を示す開始時間パラメータ1502と、AP14とOFDMAグループの複数のクライアントステーション25との間の複数の通信の継続期間を規定するサービス期間2504と、AP14とOFDMAグループの複数のクライアントステーション25との間の複数の通信用の2つの連続するサービス期間の間の間隔を規定するスケジューリング間隔2506とを示す。図25の実施形態において、サービス期間2504は、アップリンクOFDMAデータユニットがOFDMAグループのクライアントステーション25からAP14に送信される、OFDMAグループのAP14とクライアントステーション25との間のフレーム交換を含む。例えば、一実施形態において、サービス期間2504は、図9のフレーム交換900、または本明細書に説明される別の適切なフレーム交換を含む。様々な実施形態および/またはシナリオにおいて、スケジュールされたサービス期間の開始時に、AP14は媒体がPIFSに対してアイドル状態であるか、バックオフ手順後でスケジュールされたサービス期間に特有であると決定した場合、APは、ダウンリンクOFDMAフレーム交換またはアップリンクOFDMAフレーム交換を開始する。
図26は、一実施形態による、無線ローカルエリアネットワーク内における複数の通信デバイスとの同時通信の例示的な方法のフロー図2600である。一実施形態において、方法2600は、一実施形態によるWLAN内のAPによって実施される。図1に関連して、方法2600は、AP14のネットワークインターフェース16によって実施される。例えば、一実施形態において、方法2600は、MAC処理ユニット18および/またはネットワークインターフェース16のPHY処理ユニット20によって実施される。複数の他の実施形態において、方法2600は、AP14の複数の他のコンポーネントによって実施されるか、または、AP14以外の適切な通信デバイスによって実施される。
ブロック2602で、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルのそれぞれのサブチャネルが、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時OFDM送信用に2またはより多くの第2通信デバイスに割り当てられる。一実施形態において、第1サブチャネルは、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものに割り当てられ、第2サブチャネルは、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものに割り当てられる。
ブロック2604で、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットが、生成される。ブロック2606で、複数のダウンリンクOFDMデータユニットが、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて2またはより多くの第2通信デバイスに送信される。
ブロック2608で、少なくとも第1アップリンクOFDMデータユニットが2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものから受信され、第2アップリンクOFDMデータユニットが2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものから受信される。第1アップリンクOFDMデータユニットは、対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルを介して2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものから送信される。第2アップリンクOFDMデータユニットは、対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルを介して2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものから送信される。
図27は、一実施形態による、無線ローカルエリアネットワーク内における複数の通信デバイスとの同時通信の例示的な方法のフロー図2700である。一実施形態において、方法2700は、一実施形態によるWLAN内のクライアントステーションによって実施される。図1を参照して、方法2700は、クライアントステーション25−1のホストプロセッサ26によって実施される。例えば、一実施形態において、方法2700は、ネットワークインターフェース27のMAC処理ユニット28および/またはPHY処理ユニット29によって実施される。複数の他の実施形態において、方法2700は、AP14の複数の他のコンポーネントによって実施されるか、または、AP14以外の適切な通信デバイスによって実施される。
ブロック2702で、ダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットは、第2通信デバイスからOFDM通信チャネルを介して第1通信デバイスによって受信される。
ブロック2704で、ダウンリンクOFDMデータユニットが第2通信デバイスによって送信されたOFDM通信チャネルのサブチャネルが識別される。
ブロック2706で、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して送信されるべきアップリンクOFDMデータユニットは、ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して第1通信デバイスによって生成される。
ブロック2708で、アップリンクOFDMデータユニットは、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して、第2通信デバイスに自動的に送信される。
図28は、一実施形態による、無線ローカルエリアネットワーク内における複数の通信デバイスとの同時通信の例示的な方法のフロー図2800である。一実施形態において、方法2800は、一実施形態による、WLAN内のクライアントステーションによって実施される。図1を参照して、方法2800がクライアントステーション25−1のホストプロセッサ26によって実施される。例えば、一実施形態において、方法2800は、ネットワークインターフェース27のMAC処理ユニット28および/またはPHY処理ユニット29によって実施される。複数の他の実施形態において、方法2800は、AP14の複数の他のコンポーネントによって実施されるか、または、AP14以外の適切な通信デバイスによって実施される。
ブロック2802で、1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットが第1通信デバイスによって受信される。ダウンリンクOFDMデータユニットは、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して第2通信デバイスによって送信される。
ブロック2804で、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたOFDM通信チャネルの1または複数のサブチャネルが、第1通信デバイスによって識別される。
ブロック2806で、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態にあるかどうかにつき決定がなされる。ブロック2808で、アップリンクOFDMデータユニットは、ビジー状態ではないと決定される各サブチャネルに対して生成される。ブロック2810で、アップリンクOFDMデータユニットの各々は、対応するサブチャネルをを介して第2通信デバイスに送信される。
本発明のさらなる複数の態様は、以下の複数の節のうちの1または複数に関連する。
一実施形態において、無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法は、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時OFDM送信のために、第1通信デバイスによって、2またはより多くの第2通信デバイスへの直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルのそれぞれのサブチャネルを割り当てる工程であって、第1サブチャネルを2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに、かつ、第2サブチャネルを2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てる工程を含む工程と、第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて、2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットを生成する工程と、第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて、2またはより多くの第2通信デバイスに複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信する工程と、第1通信デバイスにて、少なくともi)対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものによって送信される第1アップリンクOFDMデータユニットと、ii)対応するダウンリンクOFDMデータユニットに応答して2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものによって送信される第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する工程とを含み、第1アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものから送信され、第2アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものから送信される。
複数の他の実施形態において、方法は、以下の特徴のうちの1または複数の任意の適切な組み合わせを含む。
複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを含み、アップリンクOFDMデータユニットは、複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
複数の同期フレームは、それぞれのクオリティオブサービス指標を含み、複数のA‐MPDUの各々は、対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのフレームを含む。
複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数のA‐MPDUであり、複数のアップリンクOFDMデータユニットは複数のA‐MPDUへの対応する複数の確認応答である。
ダウンリンクOFDMデータユニットを生成する工程は、2またはより多くの第2通信デバイス用の複数のダウンリンクOFDMデータユニットを含むダウンリンク直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットを生成する工程を含み、第1アップリンクOFDMデータユニットおよび第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する工程は、第1アップリンクOFDMデータユニットおよび第2アップリンクOFDMデータユニット含むアップリンクOFDMAデータユニットを受信する工程を含む。
OFDM通信チャネルは、多入力、多出力(MIMO)通信チャネルを含む。複数のダウンリンクOFDMデータユニットを2またはより多くの第2通信デバイスに送信する工程は、MIMO通信チャネルを介して、複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信する工程を含み、第1サブチャネルはMIMO通信チャネルの第1時空間ストリームに対応し、第2サブチャネルはMIMO通信チャネルの第2時空間ストリームに対応する。第1アップリンクOFDMデータユニットおよび第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する工程は、第1時空間ストリームを介して第1アップリンクOFDMデータユニットを受信する工程と、第2時空間ストリームを介して第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する工程とを含む。第1アップリンクOFDMデータユニットと、第2アップリンクOFDMデータユニットとはそれぞれ、2またはより多くの第2通信デバイス送信のうちの第1のものと、2またはより多くの第2通信デバイス送信のうちの第2のものとから同時に送信される。
方法は、ポイント連携機能フレーム間間隔(PIFS)の間のアイドル状態に基づき、OFDM通信チャネルの各サブチャネルの可用性を決定する工程と、決定されたアイドル状態に基づき割り当て用のOFDM通信チャネルの複数のサブチャネルを選択する工程とをさらに含む。
別の実施形態において、第1通信デバイスは、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時OFDM送信のために、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルのそれぞれのサブチャネルを2またはより多くの第2通信デバイスに割り当て、複数のサブチャネルは、2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルと、2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルとを含み、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて、2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットを生成し、対応する複数の割り当てられたサブチャネルを用いて、2またはより多くの第2通信デバイスに複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信し、ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して、少なくとも2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものからの第1アップリンクOFDMデータユニットと、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものからの第2アップリンクOFDMデータユニットとを受信し、第1アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第1のものから送信され、第2アップリンクOFDMデータユニットは、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルを介して、2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものから送信されるように構成されるネットワークインターフェースデバイスを含む。
複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを含み、複数のアップリンクOFDMデータユニットは、複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
複数の同期フレームは、それぞれのクオリティオブサービス指標を含み、A‐MPDUの各々は、対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのフレームを含む。
複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数のA‐MPDUであり、複数のアップリンクOFDMデータユニットは複数のA‐MPDUへの対応する複数の確認応答である。
ネットワークインターフェースは、2またはより多くの第2通信デバイス用の複数のダウンリンクOFDMデータユニットを含むダウンリンク直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットを生成するとともに、第1アップリンクOFDMデータユニットおよび第2アップリンクOFDMデータユニット含むアップリンクOFDMAデータユニットを受信するように構成される。
OFDM通信チャネルは、多入力、多出力(MIMO)通信チャネルを含み、ネットワークインターフェースは、MIMO通信チャネルを介して複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信し、第1サブチャネルはMIMO通信チャネルの第1時空間ストリームに対応するとともに、第2サブチャネルはMIMO通信チャネルの第2時空間ストリームに対応し、第1時空間ストリームを介して第1アップリンクOFDMデータユニットと、第2時空間ストリームを介して第2アップリンクOFDMデータユニットとを受信し、第1アップリンクOFDMデータユニットと、第2アップリンクOFDMデータユニットとはそれぞれ、2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものと、2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものとから同時に送信されるように構成される。
一実施形態において、無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法は、第2通信デバイスからの第1通信デバイスにて、OFDM通信チャネルを介してダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信する工程と、第1通信デバイスによって、ダウンリンクOFDMデータユニットが第2通信デバイスによって送信されたOFDM通信チャネルのサブチャネルを識別する工程と、ダウンリンクOFDMデータユニットに応答した第1通信デバイスによって、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して送信されるべきアップリンクOFDMデータユニットを生成する工程と、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して第2通信デバイスにアップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信する工程と、を備える。
アップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信する工程は、サブチャネルが、ダウンリンクOFDMデータユニットの受信と、アップリンクOFDMデータユニットの送信との間でビジー状態であるかどうかを決定しないで、ダウンリンクOFDMデータユニットの受信からの短フレーム間間隔(SIFS)時間間隔後にアップリンクOFDMデータユニットを送信する工程を含む。
ダウンリンクOFDMデータユニットは、同期フレームを含み、アップリンクOFDMデータユニットは、アグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
方法は、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して第1通信デバイスに、第2通信デバイスによるA‐MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する工程をさらに含む。
方法は、第1通信デバイスにて、i)第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)A‐MPDUの各MPDUが第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す第1ビットマップと、iv)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する工程をさらに含む。
同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、アップリンクOFDMデータユニットを生成する工程は、対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUを含むべくA‐MPDUを生成する工程を有する。
ダウンリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUを含み、アップリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUへの確認応答を含む。
アップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である。
OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを含み、サブチャネルは、MIMO通信チャネルの時空間ストリームを含む。ダウンリンクOFDMデータユニットを受信する工程は、時空間ストリームを介してダウンリンクOFDMデータユニットを受信する工程を含む。
別の実施形態において、第1通信デバイスは、第2通信デバイスからOFDM通信チャネルを介してダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信し、ダウンリンクOFDMデータユニットが第2通信デバイスによって送信されたOFDM通信チャネルのサブチャネルを識別し、ダウンリンクOFDMデータユニットに応答してダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して送信されるべきアップリンクOFDMデータユニットを生成し、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介してアップリンクOFDMデータユニットを第2通信デバイスに自動的に送信するように構成されたネットワークインターフェースデバイスを含む。
ネットワークインターフェースは、サブチャネルが、ダウンリンクOFDMデータユニットの受信と、アップリンクOFDMデータユニットの送信との間でビジー状態であるかどうかを決定しないで、ダウンリンクOFDMデータユニットの受信後に短フレーム間間隔(SIFS)時間間隔でアップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信するように構成される。
ダウンリンクOFDMデータユニットは、同期フレームを含み、アップリンクOFDMデータユニットは、アグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
ネットワークインターフェースは、ダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたサブチャネルを介して、第2通信デバイスによるA‐MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信するように構成される。
ネットワークインターフェースは、i)第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)A‐MPDUの各MPDUが第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す第1ビットマップと、iv)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信するように構成される。
同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、ネットワークインターフェースは、A‐MPDUを生成するように構成され、対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUを含む。
ダウンリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUを含み、アップリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUに対する確認応答を含む。
アップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部であり、OFDMAデータユニットはさらにアップリンクOFDMデータユニットを有する第3通信デバイスによって同時に送信される別のOFDMデータユニットをさらに含む。
OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを含み、サブチャネルは、MIMO通信チャネルの時空間ストリームを含む。ネットワークインターフェースは、対応する時空間ストリームを介してダウンリンクOFDMデータユニットを受信するように構成される。
一実施形態において、無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法は、第1通信デバイスにて、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して第2通信デバイスによって送信される1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信する工程と、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたOFDM通信チャネルの1または複数のサブチャネルを識別する工程と、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態であるかどうかを決定する工程と、第1通信デバイスによって、ビジー状態ではないと決定された各サブチャネルに対してアップリンクOFDMデータユニットを生成する工程と、対応するサブチャネルを介して第2通信デバイスに複数のアップリンクOFDMデータユニットの各々を送信するする工程とを含む。
1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを含み、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
方法は、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットが送信された複数のサブチャネルを介して第1通信デバイスに、第2通信デバイスによる1または複数のA‐MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する工程をさらに含む。
方法は、第1通信デバイスにて、i)第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)1または複数のA‐MPDUの各々が第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す1または複数のビットマップと、iv)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する工程をさらに含む。
同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットを生成する工程は、対応するクオリティオブサービス指標を有する複数のMPDUのみを含むべく1または複数のA‐MPDUを生成する工程を含む。
1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA−MPDUを含み、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA−MPDUへの1または複数の確認応答を含む。
前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である。
OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを含み、1または複数のサブチャネルは、MIMO通信チャネルの1または複数の時空間ストリームを含む。1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信する工程は、対応する時空間ストリームを介して1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信する工程を含む。
別の実施形態において、第1通信デバイスは、第2通信デバイスから、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して第2通信デバイスによって送信される1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信し、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信されたOFDM通信チャネルの1または複数のサブチャネルを識別し、第1通信デバイスによって、1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態であるかどうかを決定し、第1通信デバイスによって、ビジー状態ではないと決定された各サブチャネルに対してアップリンクOFDMデータユニットを生成し、対応するサブチャネルを介して第2通信デバイスに複数のアップリンクOFDMデータユニットの各々を送信するように構成されるネットワークインターフェースデバイスを含む。
1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数の同期フレームを含み、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を含む。
ネットワークインターフェースは、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットが送信された複数のサブチャネルを介して、第2通信デバイスによる1または複数のA−MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信するように構成される。
ネットワークインターフェースは、i)第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)1または複数のA‐MPDUの各々が第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す1または複数のビットマップと、iv)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信するように構成される。
同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、ネットワークインターフェースは、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットを生成するように構成され、対応するクオリティオブサービス指標を有する複数のMPDUのみを含むべく1または複数のA‐MPDUを生成する処理を含む。
1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA−MPDUを含み、1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA−MPDUへの1または複数の確認応答を含む。
1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である。
OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを含み、1または複数のサブチャネルは、MIMO通信チャネルの1または複数の時空間ストリームを含む。ネットワークインターフェースは、対応する時空間ストリームを介して1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信するように構成される。
上記に説明される様々なブロック、オペレーション、技術の少なくともいくつかは、ハードウェア、ファームウェア命令を実行するプロセッサ、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用いて実装され得る。ソフトウェア命令またはファームウェア命令を実行するプロセッサを用いて実行される場合、複数のソフトウェア命令またはファームウェア命令は、磁気ディスク、光ディスク、RAM、ROM、フラッシュメモリ、テープドライブなどのような任意の有形の、非一時的コンピュータ可読メモリに格納されてよい。複数のソフトウェア命令またはファームウェア命令は、1または複数のプロセッサによって実行される場合、1または複数のプロセッサに対して様々な動作を実行させる機械可読な命令も含んでもよい。
ハードウェアで実装された場合、当該ハードウェアは、1または複数の個別のコンポーネント、1または複数の集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラム可能論理デバイス(PLD)などを備え得る。
例示のみを目的とし発明の限定をしない特定の例を参照し本発明を説明してきたが、本願発明の範囲から逸脱することなく、開示される実施形態の変更、追加、および/または削除などが可能である。

Claims (53)

  1. 無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法であって、
    第1通信デバイスによって、2またはより多くの第2通信デバイスへの同時直交周波数分割多重(OFDM)送信のために、前記2またはより多くの第2通信デバイスへのOFDM通信チャネルのそれぞれのサブチャネルを割り当てる段階であって、第1サブチャネルを前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに、第2サブチャネルを前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てる段階を含む段階と、
    前記第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられた前記サブチャネルを用いて、前記2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットを生成する段階と、
    前記第1通信デバイスによって、対応する複数の割り当てられた前記サブチャネルを用いて、前記2またはより多くの第2通信デバイスに複数の前記ダウンリンクOFDMデータユニットを送信する段階と、
    前記第1通信デバイスにて、少なくともi)対応する前記ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものによって送信される第1アップリンクOFDMデータユニットと、ii)対応する前記ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して前記2またはより多くの第2通信デバイスの第2のものによって送信される第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する段階とを備え、前記第1アップリンクOFDMデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものに割り当てられる前記第1サブチャネルを介して、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものから送信され、前記第2アップリンクOFDMデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第2のものに割り当てられる前記第2サブチャネルを介して、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第2のものから送信される、方法。
  2. 複数の前記ダウンリンクOFDMデータユニットを送信する段階は、媒体アクセス手順を実行する段階を有し、
    前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットおよび複数の前記アップリンクOFDMデータユニットは、前記媒体アクセス手順に基づき選択されるそれぞれのクオリティオブサービス指標を有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを有し、前記アップリンクOFDMデータユニットは、複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(複数のA‐MPDU)を有する、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記複数の同期フレームは、それぞれのクオリティオブサービス指標を含み、
    前記複数のA‐MPDUの各々は、前記対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUフレームを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記複数のA‐MPDUの各々は、対応する同期フレームの確認応答であり、前記複数のA‐MPDUのうちの少なくとも1つの受信が成功したフレーム交換を示す、請求項4に記載の方法。
  6. 前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数のA‐MPDUであり、複数の前記アップリンクOFDMデータユニットは、前記複数のA‐MPDUへの対応する複数の確認応答である、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットを生成する段階は、前記2またはより多くの第2通信デバイス用の前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットを含むダウンリンク直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットを生成する段階を有し、
    前記第1アップリンクOFDMデータユニットおよび前記第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する段階は、前記第1アップリンクOFDMデータユニットおよび前記第2アップリンクOFDMデータユニットを含むアップリンクOFDMAデータユニットを受信する段階を有する、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記アップリンクOFDMAデータユニットの総バンド幅は、ダウンリンクOFDMAデータユニットの総バンド幅に対応し、
    前記アップリンクOFDMAデータユニットの各サブチャネルは、前記ダウンリンクOFDMAデータユニットのサブチャネルに対応し、
    前記ダウンリンクOFDMAデータユニットによって占められる前記OFDM通信チャネルの各最小バンド幅のサブチャネルは、前記アップリンクOFDMAデータユニットの少なくとも1つのサブチャネルによって占められる、請求項7に記載の方法。
  9. 前記OFDM通信チャネルは、多入力、多出力(MIMO)通信チャネルを有し、
    前記2またはより多くの第2通信デバイスに前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信する段階は、前記MIMO通信チャネルを介して前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信する段階であって、前記第1サブチャネルは前記MIMO通信チャネルの第1時空間ストリームに対応するとともに、前記第2サブチャネルは前記MIMO通信チャネルの第2時空間ストリームに対応する、段階を有し、
    前記第1アップリンクOFDMデータユニットおよび前記第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する段階は、前記第1時空間ストリームを介して前記第1アップリンクOFDMデータユニットを受信する段階と、前記第2時空間ストリームを介して前記第2アップリンクOFDMデータユニットを受信する段階とを有し、
    前記第1アップリンクOFDMデータユニットと、前記第2アップリンクOFDMデータユニットとはそれぞれ、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの前記第1のものと、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの前記第2のものとから同時に送信される、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. ポイント連携機能フレーム間間隔(PIFS)の間のアイドル状態に基づき、前記OFDM通信チャネルの各サブチャネルの可用性を決定する段階と、
    前記決定されたアイドル状態に基づき割り当て用の前記OFDM通信チャネルの複数のサブチャネルを選択する段階と
    をさらに含む請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 第1通信デバイスであって、
    2またはより多くの第2通信デバイスへの同時直交周波数分割多重(OFDM)送信のために、OFDM通信チャネルのそれぞれのサブチャネルを前記2またはより多くの第2通信デバイスに割り当て、複数のサブチャネルは、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第1のものに割り当てられる第1サブチャネルと、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの第2のものに割り当てられる第2サブチャネルとを含み、
    対応する割り当てられた前記複数のサブチャネルを用いて、前記2またはより多くの第2通信デバイス用のそれぞれのダウンリンクOFDMデータユニットを生成し、
    対応する複数の割り当てられた前記サブチャネルを用いて前記2またはより多くの第2通信デバイスに複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信し、
    前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットに応答して、少なくとも前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものからの第1アップリンクOFDMデータユニットと、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第2のものからの第2アップリンクOFDMデータユニットとを受信し、前記第1アップリンクOFDMデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものに割り当てられる前記第1サブチャネルを介して、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第1のものから送信され、前記第2アップリンクOFDMデータユニットは、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第2のものに割り当てられる前記第2サブチャネルを介して、前記2またはより多くの第2通信デバイスの前記第2のものから送信される、
    ネットワークインターフェースを
    備える第1通信デバイス。
  12. 前記ネットワークインターフェースは、媒体アクセス手順を実行し、
    前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットおよび複数の前記アップリンクOFDMデータユニットは、前記媒体アクセス手順に基づき選択されるそれぞれのクオリティオブサービス指標を有する、請求項11に記載の第1通信デバイス。
  13. 前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを備え、前記アップリンクOFDMデータユニットは、複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を備える、請求項11または12に記載の第1通信デバイス。
  14. 前記複数の同期フレームは、それぞれのクオリティオブサービス指標を含み、前記複数のA‐MPDUの各々は、前記対応するクオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUフレームを備える、請求項13に記載の第1通信デバイス。
  15. 前記複数のA‐MPDUの各々は、対応する同期フレームの確認応答であり、前記複数のA‐MPDUのうちの少なくとも1つの受信が成功したフレーム交換を示す、請求項14に記載の第1通信デバイス。
  16. 前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数のA‐MPDUであり、複数の前記アップリンクOFDMデータユニットは、前記複数のA‐MPDUへの対応する複数の確認応答である、請求項11から15のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  17. 前記ネットワークインターフェースは、前記2またはより多くの第2通信デバイス用の前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットを含むダウンリンク直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットを生成し、かつ
    前記第1アップリンクOFDMデータユニットおよび前記第2アップリンクOFDMデータユニットを含むアップリンクOFDMAデータユニットを受信する、請求項11から16のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  18. 前記アップリンクOFDMAデータユニットの総バンド幅は、ダウンリンクOFDMAデータユニットの総バンド幅に対応し、
    前記アップリンクOFDMAデータユニットの各サブチャネルは、前記ダウンリンクOFDMAデータユニットのサブチャネルに対応し、
    前記ダウンリンクOFDMAデータユニットによって占められる前記OFDM通信チャネルの各最小バンド幅のサブチャネルは、前記アップリンクOFDMAデータユニットの少なくとも1つのサブチャネルによって占められる、請求項17に記載の第1通信デバイス。
  19. 前記OFDM通信チャネルは、多入力、多出力(MIMO)通信チャネルを有し、
    前記ネットワークインターフェースは、
    前記MIMO通信チャネルを介して前記複数のダウンリンクOFDMデータユニットを送信し、前記第1サブチャネルは前記MIMO通信チャネルの第1時空間ストリームに対応するとともに、前記第2サブチャネルは前記MIMO通信チャネルの第2時空間ストリームに対応し、
    前記第1時空間ストリームを介して前記第1アップリンクOFDMデータユニットと、前記第2時空間ストリームを介して前記第2アップリンクOFDMデータユニットとを受信し、
    前記第1アップリンクOFDMデータユニットと、前記第2アップリンクOFDMデータユニットとはそれぞれ、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの前記第1のものと、前記2またはより多くの第2通信デバイスのうちの前記第2のものとから同時に送信される、請求項11から18のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  20. 無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法であって、
    第2通信デバイスから第1通信デバイスにて、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルを介してダウンリンクOFDMデータユニットを受信する段階と、
    前記第1通信デバイスによって、前記ダウンリンクOFDMデータユニットが前記第2通信デバイスによって送信された前記OFDM通信チャネルのサブチャネルを識別する段階と、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して前記第1通信デバイスによって、前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して送信されるべきアップリンクOFDMデータユニットを生成する段階と、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して前記アップリンクOFDMデータユニットを前記第2通信デバイスに自動的に送信する段階と、
    を備える方法。
  21. 前記アップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信する段階は、前記サブチャネルが、前記ダウンリンクOFDMデータユニットの受信と、前記アップリンクOFDMデータユニットの送信との間でビジー状態であるかどうかを決定しないで、前記ダウンリンクOFDMデータユニットの前記受信からの短フレーム間間隔(SIFS)時間間隔後に前記アップリンクOFDMデータユニットを送信する段階を有する、請求項20に記載の方法。
  22. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットは、同期フレームを備え、前記アップリンクOFDMデータユニットは、アグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を備える、請求項21に記載の方法。
  23. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して前記第1通信デバイスに、前記第2通信デバイスによる前記A‐MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する段階をさらに備える、請求項22に記載の方法。
  24. 前記第1通信デバイスにて、i)前記第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)前記A‐MPDUの各MPDUが前記第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す第1ビットマップと、iv)前記1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する段階をさらに備える、請求項22または23に記載の方法。
  25. 前記同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、
    前記アップリンクOFDMデータユニットを生成する段階は、対応する前記クオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUを含むべく前記A‐MPDUを生成する段階を有する、請求項22から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUを備え、前記アップリンクOFDMデータユニットは、前記A‐MPDUへの確認応答を備える、請求項20から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記アップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である、請求項20から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを備えるとともに、前記サブチャネルは、MIMO通信チャネルの時空間ストリームを備え、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットを受信する段階は、前記時空間ストリームを介して前記ダウンリンクOFDMデータユニットを受信する段階を有する、請求項20から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 第1通信デバイスであって、
    第2通信デバイスから、直交周波数分割多重(OFDM)通信チャネルを介してダウンリンクOFDMデータユニットを受信し、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットが前記第2通信デバイスによって送信された前記OFDM通信チャネルのサブチャネルを識別し、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットに応答して、前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して送信されるべきアップリンクOFDMデータユニットを生成し、
    前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して前記第2通信デバイスに前記アップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信する
    ネットワークインターフェースを備える第1通信デバイス。
  30. 前記ネットワークインターフェースは、前記サブチャネルが、前記ダウンリンクOFDMデータユニットの前記受信と、前記アップリンクOFDMデータユニットの前記送信との間でビジー状態であるかどうかを決定しないで、前記ダウンリンクOFDMデータユニットの受信後に短フレーム間間隔(SIFS)時間間隔で前記アップリンクOFDMデータユニットを自動的に送信する、請求項29に記載の第1通信デバイス。
  31. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットは、同期フレームを備え、前記アップリンクOFDMデータユニットは、アグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を備える、請求項30に記載の第1通信デバイス。
  32. 前記ネットワークインターフェースは、前記ダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記サブチャネルを介して、前記第2通信デバイスによる前記A−MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する、請求項31に記載の第1通信デバイス。
  33. 前記ネットワークインターフェースは、i)前記第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)前記A‐MPDUの各MPDUが前記第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す第1ビットマップと、iv)前記1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する、請求項30から32のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  34. 同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、
    前記ネットワークインターフェースは、対応する前記クオリティオブサービス指標を有する2またはより多くのMPDUを含むべく前記A‐MPDUを生成する、請求項31から33のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  35. 前記ダウンリンクOFDMデータユニットは、A‐MPDUを有し、複数のアップリンクOFDMデータユニットは、前記A‐MPDUへの確認応答を有する、請求項29から34のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  36. 前記アップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部であり、前記OFDMAデータユニットは前記アップリンクOFDMデータユニットを有する第3通信デバイスによって同時に送信される別のOFDMデータユニットをさらに含む、請求項29から35のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  37. 前記OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを備えるとともに、前記サブチャネルは、前記MIMO通信チャネルの時空間ストリームを備え、前記ネットワークインターフェースは、前記時空間ストリームを介して前記ダウンリンクOFDMデータユニットを受信する、請求項29から36のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  38. 無線ローカルエリアネットワークの複数の通信デバイスとの同時通信のための方法であって、
    第1通信デバイスにて、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して第2通信デバイスによって送信される1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信する段階と、
    前記第1通信デバイスによって、前記1または複数のダウンリンクOFDMAデータユニットが送信された前記OFDM通信チャネルの前記1または複数のサブチャネルを識別する段階と、
    前記第1通信デバイスによって、前記1または複数のダウンリンクOFDMAデータユニットが送信された前記1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態であるかどうかを決定する段階と、
    前記第1通信デバイスによって、ビジー状態ではないと決定された各サブチャネルに対してアップリンクOFDMデータユニットを生成する段階と、
    対応する前記サブチャネルを介して前記第2通信デバイスに複数のアップリンクOFDMデータユニットの各々を送信する段階と
    を備える方法。
  39. 前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、複数の同期フレームを備え、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を備える、請求項38に記載の方法。
  40. 前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットが送信された前記複数のサブチャネルを介して前記第1通信デバイスに、前記第2通信デバイスによる前記1または複数のA‐MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する段階をさらに備える、請求項39に記載の方法。
  41. 前記第1通信デバイスにて、i)前記第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)前記1または複数のA‐MPDUの各々が前記第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す1または複数のビットマップと、iv)前記1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する段階をさらに含む、請求項40に記載の方法。
  42. 同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、
    前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットを生成する段階は、対応する前記クオリティオブサービス指標を有する複数のMPDUのみを含むべく前記1または複数のA‐MPDUを生成する段階を含む、請求項39から41のいずれか一項に記載の方法。
  43. 前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA‐MPDUを備え、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、前記1または複数のA‐MPDUへの1または複数の確認応答を備える、請求項38から42のいずれか一項に記載の方法。
  44. 前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である、請求項38から43のいずれか一項に記載の方法。
  45. 前記OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを備えるとともに、前記1または複数のサブチャネルは、MIMO通信チャネルの1または複数の時空間ストリームを備え、
    前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信する段階は、対応する時空間ストリームを介して前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信する段階を有する、請求項38から44のいずれか一項に記載の方法。
  46. 第1通信デバイスであって、
    第2通信デバイスから、OFDM通信チャネルの1または複数のそれぞれのサブチャネルを介して第2通信デバイスによって送信される1または複数のダウンリンク直交周波数分割多重(OFDM)データユニットを受信し、
    前記第1通信デバイスによって、前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記OFDM通信チャネルの前記1または複数のサブチャネルを識別し、
    前記第1通信デバイスによって、前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットが送信された前記1または複数のサブチャネルの各々がビジー状態であるかどうかを決定し、
    前記第1通信デバイスによって、ビジー状態ではないと決定された各サブチャネルに対してアップリンクOFDMデータユニットを生成し、
    対応する前記サブチャネルを介して前記第2通信デバイスに複数のアップリンクOFDMデータユニットの各々を送信する、
    ネットワークインターフェースを
    備える第1通信デバイス。
  47. 前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数の同期フレームを備え、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、1または複数のアグリゲート媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(A‐MPDU)を備える、請求項46に記載の第1通信デバイス。
  48. 前記ネットワークインターフェースは、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットが送信された前記複数のサブチャネルを介して、前記第2通信デバイスによる前記1または複数のA−MPDUの受信を示すブロック確認応答を受信する、請求項47に記載の第1通信デバイス。
  49. 前記ネットワークインターフェースは、i)前記第1通信デバイスに対応する第1デバイス識別子と、ii)1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のデバイス識別子と、iii)前記1または複数のA‐MPDUの各々が前記第2通信デバイスによって首尾良く受信されたかどうかを示す1または複数のビットマップと、iv)前記1または複数の他の通信デバイスに対応する1または複数の他のビットマップとを有するブロードキャストブロック確認応答を受信する、請求項48に記載の第1通信デバイス。
  50. 同期フレームは、クオリティオブサービス指標を含み、
    前記ネットワークインターフェースは、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットを生成し、対応する前記クオリティオブサービス指標を有する複数のMPDUのみを含むべく前記1または複数のA−MPDUを生成する処理を備える、請求項47から49のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  51. 前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットは、1または複数のA−MPDUを含み、前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、前記1または複数のA−MPDUへの1または複数の確認応答を含む、請求項46から50のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  52. 前記1または複数のアップリンクOFDMデータユニットは、直交周波数分割多元接続(OFDMA)データユニットの一部である、請求項46から51のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
  53. 前記OFDM通信チャネルは、MIMO通信チャネルを備えるとともに、前記1または複数のサブチャネルは、前記MIMO通信チャネルの1または複数の時空間ストリームを備え、
    前記ネットワークインターフェースは、対応する時空間ストリームを介して前記1または複数のダウンリンクOFDMデータユニットを受信する、請求項46から52のいずれか一項に記載の第1通信デバイス。
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