JP2019527494A - 送信装置および送信方法 - Google Patents
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Abstract
Description
− 各共通フィールド510は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、HE−SIG−Bシンボル当たりデータビット数NDBPSが52であるVHT−MCS1(IEEE802.11ac規格参照)である、と仮定する。
本開示の第1の態様によれば、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに移転される。この移転によって、HE−SIG−Bシンボルの数が最小限に抑えられる。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド610は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、かつ
− レペティション係数=2である、と仮定する。
本開示の第2の実施形態によれば、HE−SIG−Bシンボルの数が最小化されるように、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに再配置される。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド710は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、
− 再配置BCCブロックに使用されるMCSは、NDBPS, rblk=26であるVHT−MCS0である、かつ
− 他方のBCCブロックに使用されるMCSは、NDBPS,oblk=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第3の実施形態によれば、HE−SIG−Bシンボルの数が最小化されるように、パディングビットを付加する前に他方のHE−SIG−Bチャネルフィールドよりも長い一方のHE−SIG−Bチャネルフィールドのユーザ固有フィールドの1つまたは複数の最後のBCCブロックが、他方のHE−SIG−Bチャネルに再配置される。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各共通フィールド810は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第4の実施形態によれば、第1のMCSおよび第2のMCSが、それぞれHE−SIG−B1 302およびHE−SIG−B2 304に使用される。HE−SIG−B1 302の第1のMCSは、第1の20MHzサブバンドチャネル322内でスケジュールされるSTAがHE−SIG−B1 302の復号に成功する確率が許容可能である(例えば、90%)ように決定されるべきである。同様に、HE−SIG−B2 304の第2のMCSは、第2の20MHzサブバンドチャネル324内でスケジュールされるSTAが、HE−SIG−B2 304の復号に成功する確率が許容可能である(例えば、90%)ように決定されるべきである。HE−SIG−B1 302に使用される第1のMCSまたはHE−SIG−B2 304に使用される第2のMCSは、第1の20MHzサブバンドチャネル322と第2の20MHzサブバンドチャネル324の両方においてスケジューリングされるSTAの一部分のみを考慮に入れるため、HE−SIG−B1 302に使用される第1のMCSおよびHE−SIG−B2 304に使用される第2のMCSのうちの1つは、最初の3つの実施形態で使用される共通のMCSよりもロバスト性を低くすることができる。最初の3つの実施形態と異なり、本開示の第4の実施形態によれば、HE−SIG−B1 302またはHE−SIG−B2 304のいずれのBCCブロックも再配置する必要がないことに留意されたい。
− 各共通フィールド910は、Lcf=22ビットの長さを有する、
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、かつ、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、と仮定する。
本開示の第5の実施形態によれば、特定のタイプの単一のRU(例えばタイプIV RU)が第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324の各々にわたって割り当てられ、同じ数のユーザが第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324の各々においてスケジューリングされる場合、2つのHE−SIG−Bチャネルフィールドの各々はユーザ固有フィールドのみを含むことができ、これにより、HE−SIG−Bシンボルの数が最小になる。したがって、制御シグナリングを通知するためのオーバーヘッドが低減され、チャネル効率が改善される。
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
本開示の第6の実施形態によれば、第1の20MHzサブバンドチャネル322および第2の20MHzサブバンドチャネル324をカバーする40MHz帯域幅全体がMU−MIMO送信に割り当てられる場合、2つのHE−SIG−Bチャネルフィールドの各々は、ユーザ固有フィールドのみを含むことができる。さらに、ユーザ固有サブフィールドは、効率的な負荷平衡のために2つのHE−SIG−Bチャネルフィールド間で公平に分割される。より詳細には、Kユーザが多重化されたMU−MIMO送信の場合、最初の
− 各ユーザ固有サブフィールドは、Luss=22ビットの長さを有し、2つのユーザ固有サブフィールドを含む各BCCブロックは、Lblk=54ビットの長さを有する、かつ
− HE−SIG−B 112に使用されるMCSは、NDBPS=52であるVHT−MCS1である、と仮定する。
提案されているIEEE802.11ax暫定仕様書[非特許文献5参照]によれば、表2に示されるHE−SIG−A110内のシグナリングフィールドは、HE−SIG−B112に関する必要な情報を提供する。
本開示の第7の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第7の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第8の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第8の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第9の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第9の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第10の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第10の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において、第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
本開示の第11の実施形態は、全帯域幅MU−MIMO送信の場合に第6の実施形態とまったく同じ圧縮HE−SIG−B構造を採用する。しかしながら、第11の実施形態は、圧縮HE−SIG−B112に対するHE−SIG−A110において第6の実施形態とは異なるシグナリングサポートを指定する。
IEEE802.11ax仕様フレームワーク文書[非特許文献6参照]によれば、表7に示すようなHE−SIG−B関連シグナリングフィールドに加えて、HE−SIG−A110は、HEパケットはDLまたはUL向けに意図されているかを示す、UL/DLフィールドを含む。
− 第1の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)。
− 第2の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)。
− 第3および第4の26トーンRUをカバーする52トーンRU(すなわち、タイプII RU)。
− 第5の26トーンRU(すなわち、タイプI RU)
− 第6、第7、第8および第9の26トーンRUをカバーする106トーンRU(すなわち、タイプIII RU)。
本開示の第12の実施形態によれば、単一の26トーンRU、52トーンRUまたは106トーンRU内のDLまたはUL SU部分帯域送信について、図14のHEパケットのHE−SIG−B112内のRU割当インデックスは、RU割当インデックスによって指定されるRU構成に対応するHE−SIG−B112内のユーザ固有サブフィールドの数が可能な限り小さくなるように割り当てられるべきである。その結果、SU部分帯域送信のHE−SIG−Bオーバーヘッドが最小化される。
本開示の第13の実施形態によれば、表8に示されるRU割当シグナリング表内の15個の予備エントリの各々が、SU部分帯域送信に割り当てられた特定の26トーンRU、52トーンRUまたは106トーンRUを示すために使用される。
本開示の第14の実施形態によれば、SU部分帯域送信について、図14のHEパケットのHE−SIG−B112におけるRU割当シグナリングは、2つ以上の26トーンRU、52トーンRUおよび/または106トーンRUを含むRU構成の代わりに、単一の26トーンRU、52トーンRU 106トーンRUを示すために使用される。その結果、本開示の第13の実施形態と同様に、HE−SIG−B112には、単一のユーザ固有サブフィールドのみが必要とされる。表12に示すように、第12の実施形態と比較して、第14の実施形態のHE−SIG−Bオーバーヘッドは、特にMCS0、MCS1、MCS2またはMCS3がHE−SIG−B112に適用された場合に顕著に低減される。
図12は、本開示に係るAPの構成例を示すブロック図である。APは、コントローラ1202と、スケジューラ1204と、メッセージ生成部1208と、メッセージプロセッサ1206と、PHYプロセッサ1210と、アンテナ1212とを備える。アンテナ1212は、1つのアンテナポートまたは複数のアンテナポートの組合せで構成することができる。コントローラ1202は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。DL送信の場合、スケジューラ1204は、STAからのチャネル品質指標(CQI:channel quality indicator)に基づいてコントローラ1202の制御下で周波数スケジューリングを実行し、STAのデータをRUに割り当てる。また、スケジューラ1204は、リソース割当結果をメッセージ生成部1208に出力する。メッセージ生成部1208は、対応する制御シグナリング(すなわち、共通制御情報、リソース割当情報、およびユーザ別割当情報)およびスケジュールされているSTAのデータを生成し、これらは、PHYプロセッサ1210によってHEパケットに形成され、アンテナ1212を介して送信される。制御シグナリングは、上述の実施形態に従って構成することができる。他方、メッセージプロセッサ1206は、アンテナ1212を通じてSTAから受信したCQIを、コントローラ1202の制御の下で分析し、スケジューラ1204およびコントローラ1202に提供する。これらのCQIは、STAから通知されている受信品質情報である。CQIは、「CSI」(チャネル状態情報(Channel State Information))と呼ばれることもある。
図13は、本開示に係るSTAの構成例を示すブロック図である。STAは、コントローラ1302と、メッセージ生成部1304と、メッセージプロセッサ1306と、PHYプロセッサ1308と、アンテナ1310とを備える。コントローラ1302は、MACプロトコルコントローラであり、一般的なMACプロトコル動作を制御する。アンテナ1310は、1つのアンテナポートまたは複数のアンテナポートの組合せで構成することができる。DL送信の場合、アンテナ1310は、HEパケットを含む下りリンク信号を受信し、メッセージプロセッサ1306は、受信したHEパケットに含まれる制御シグナリングから、その指定されたRUおよびその特定の割当情報を特定し、その特定の割当情報に従ってその指定されたRUにおいて受信HEパケットからその特定のデータを復号する。HEパケットに含まれる制御シグナリングは、上述の実施形態に従って構成することができる。メッセージプロセッサ1306は、アンテナ1310を介して受信したHEパケットからチャネル品質を推定し、コントローラ1302に提供する。メッセージ生成部1304はCQIメッセージを生成し、CQIメッセージは、PHYプロセッサ1308によって形成され、アンテナ1310を介して送信される。
1204 スケジューラ
1206 メッセージプロセッサ
1208 メッセージ生成部
1210 PHYプロセッサ
1212 アンテナ
1302 コントローラ
1304 メッセージ生成部
1306 メッセージプロセッサ
1308 PHYプロセッサ
1310 アンテナ
Claims (20)
- 送信装置であって、
動作時に、レガシープリアンブル、非レガシープリアンブル、およびデータフィールドを含む送信信号を生成する送信信号生成部であって、前記非レガシープリアンブルは、第1の信号フィールドおよび第2の信号フィールドを含み、前記第2の信号フィールドは、第1のサブバンドチャネルのための第1のチャネルフィールドを含み、前記送信信号が2つ以上のサブバンドチャネルを占有するときは、前記第2の信号フィールドは、前記第1のサブバンドチャネルとは異なる第2のサブバンドチャネルのための第2のチャネルフィールドをさらに含み、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの各々は、複数のユーザフィールドを含むユーザ固有フィールドを含み、各ユーザフィールドは、1つまたは複数の端末局のうちの対応する1つに関するユーザ別制御情報を搬送し、前記複数のユーザフィールドは、前記第1のサブバンドチャネルおよび前記第2のサブバンドチャネルをカバーする帯域幅全体がマルチユーザ(MU)MIMO送信に割り当てられるときに、前記第1のチャネルフィールドと前記第2のチャネルフィールドとの間で公平に分割される、送信信号生成部と、
動作中に、前記生成された送信信号を送信する送信部と
を備える、送信装置。 - 前記ユーザ固有フィールドがK個のユーザフィールド(Kは1より大きい整数)を含む場合、前記K個のユーザフィールドの最初の半分は前記第1のチャネルフィールドにおいて搬送され、残りのユーザフィールドは前記第2のチャネルフィールドにおいて搬送される、請求項1に記載の送信装置。
- 前記第1の信号フィールドは高効率(HE)−SIG−Aフィールドであり、前記第2の信号フィールドはHE−SIG−Bフィールドである、請求項1に記載の送信装置。
- 40MHzの帯域幅が使用される場合、前記第1のチャネルフィールドは第1の20MHzサブバンドチャネルに対応し、前記第2のチャネルフィールドは前記第1の20MHzサブバンドチャネルに隣接して位置する第2の20MHzサブバンドチャネルに対応する、請求項1に記載の送信装置。
- 前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの各々が、前記1つまたは複数の端末局の対応するサブバンドチャネルにおけるリソースユニット(RU)割当を示す複数のビットを含む共通フィールドをさらに含むとき、前記共通フィールドに含まれる前記複数のビットと、前記ユーザ固有フィールド内の各ユーザフィールドの位置とがともに、前記1つまたは複数の端末局のうちの対応する1つのデータ送信に使用されるRUを特定する、請求項1に記載の送信装置。
- 前記第1のサブバンドチャネルまたは前記第2のサブバンドチャネル内の1つのRUのみが単一ユーザ(SU)送信のために割り当てられているとき、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの対応する1つは、複数のビットを含む共通フィールドをさらに含み、前記複数のビットの組合せは、周波数ドメインにおけるRU割当を示すためのリソースユニット(RU)割当インデックスであり、前記RU割当インデックスは、前記ユーザ固有フィールド内のユーザフィールド(複数可)の数が最小になるように割り当てられる、請求項1に記載の送信装置。
- 前記第1の信号フィールドは、特定のリソース割当の存在を示すためのシグナリングビットを含む、請求項1に記載の送信装置。
- 前記第1のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数が前記第2のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数よりも多いとき、前記第1のチャネルフィールド内の前記複数のユーザフィールドの一部は、前記第2のチャネルフィールドの前記ユーザ固有フィールドに再配置され、前記第1のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数が前記第2のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数よりも少ない場合、前記第2のチャネルフィールド内の前記複数のユーザフィールドの一部は、前記第1のチャネルフィールドの前記ユーザ固有フィールドに再配置される、請求項1に記載の送信装置。
- 前記複数のユーザフィールドの前記再配置される部分は、他方の前記チャネルフィールドの所定の位置に配置される、請求項8に記載の送信装置。
- 前記複数のユーザフィールドの前記再配置される部分の長さは、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドのうちの一方の前記第1の信号フィールドまたは前記共通フィールドにおいてシグナリングされる、請求項8に記載の送信装置。
- 送信方法であって、
レガシープリアンブル、非レガシープリアンブル、およびデータフィールドを含む送信信号を生成するステップであって、前記非レガシープリアンブルは、第1の信号フィールドおよび第2の信号フィールドを含み、前記第2の信号フィールドは、第1のサブバンドチャネルのための第1のチャネルフィールドを含み、前記送信信号が2つ以上のサブバンドチャネルを占有するときは、前記第2の信号フィールドは、前記第1のサブバンドチャネルとは異なる第2のサブバンドチャネルのための第2のチャネルフィールドをさらに含み、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの各々は、複数のユーザフィールドを含むユーザ固有フィールドを含み、各ユーザフィールドは、1つまたは複数の端末局のうちの対応する1つに関するユーザ別制御情報を搬送し、前記複数のユーザフィールドは、前記第1のサブバンドチャネルおよび前記第2のサブバンドチャネルをカバーする帯域幅全体がマルチユーザ(MU)MIMO送信に割り当てられるときに、前記第1のチャネルフィールドと前記第2のチャネルフィールドとの間で公平に分割される、ステップと、
前記生成された送信信号を送信するステップと
を含む、送信方法。 - 前記ユーザ固有フィールドがK個のユーザフィールド(Kは1より大きい整数)を含む場合、前記K個のユーザフィールドの最初の半分は前記第1のチャネルフィールドにおいて搬送され、残りのユーザフィールドは前記第2のチャネルフィールドにおいて搬送される、請求項11に記載の送信方法。
- 前記第1の信号フィールドは高効率(HE)−SIG−Aフィールドであり、前記第2の信号フィールドはHE−SIG−Bフィールドである、請求項11に記載の送信方法。
- 40MHzの帯域幅が使用される場合、前記第1のチャネルフィールドは第1の20MHzサブバンドチャネルに対応し、前記第2のチャネルフィールドは前記第1の20MHzサブバンドチャネルに隣接して位置する第2の20MHzサブバンドチャネルに対応する、請求項11に記載の送信方法。
- 前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの各々が、前記1つまたは複数の端末局の対応するサブバンドチャネルにおけるリソースユニット(RU)割当を示す複数のビットを含む共通フィールドをさらに含むとき、前記共通フィールドに含まれる前記複数のビットと、前記ユーザ固有フィールド内の各ユーザフィールドの位置とがともに、前記1つまたは複数の端末局のうちの対応する1つのデータ送信に使用されるRUを特定する、請求項11に記載の送信方法。
- 前記第1のサブバンドチャネルまたは前記第2のサブバンドチャネル内の1つのRUのみが単一ユーザ(SU)送信のために割り当てられているとき、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドの対応する1つは、複数のビットを含む共通フィールドをさらに含み、前記複数のビットの組合せは、周波数ドメインにおけるRU割当を示すためのリソースユニット(RU)割当インデックスであり、前記RU割当インデックスは、ユーザ固有フィールド内の前記ユーザフィールド(複数可)の数が最小になるように割り当てられる、請求項11に記載の送信方法。
- 前記第1の信号フィールドは、特定のリソース割当の存在を示すためのシグナリングビットを含む、請求項11に記載の送信方法。
- 前記第1のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数が前記第2のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数よりも多いとき、前記第1のチャネルフィールド内の前記複数のユーザフィールドの一部は、前記第2のチャネルフィールドの前記ユーザ固有フィールドに再配置され、前記第1のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数が前記第2のチャネルフィールド内のユーザフィールドの数よりも少ない場合、前記第2のチャネルフィールド内の前記複数のユーザフィールドの一部は、前記第1のチャネルフィールドの前記ユーザ固有フィールドに再配置される、請求項11に記載の送信方法。
- 前記複数のユーザフィールドの前記再配置される部分は、他方の前記チャネルフィールドの所定の位置に配置される、請求項18に記載の送信方法。
- 前記複数のユーザフィールドの前記再配置される部分の長さは、前記第1のチャネルフィールドおよび前記第2のチャネルフィールドのうちの一方の前記第1の信号フィールドまたは前記共通フィールドにおいてシグナリングされる、請求項18に記載の送信方法。
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