JP5850509B2 - Wlanフレームヘッダにおける信号フィールドの変調に係る方法および装置 - Google Patents

Wlanフレームヘッダにおける信号フィールドの変調に係る方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、概して、通信ネットワークに関し、より詳細には、無線ネットワークにおけるデバイス間での通信デバイス能力に関する。
[優先権情報]
本出願は、2010年7月1日出願の米国仮出願61/360,828号の優先権を主張するものであり、前記出願の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
本発明の理解するための背景を、一般的に説明することを目的として、背景技術を説明する。以下、背景技術の章において説明される範囲及び出願時には従来技術として認められていない側面の範囲において、本願発明者の仕事は、本開示に対して明示的に又は非明示的にも、従来技術であるとは認めていない。
電気電子技術者協会(IEEE)無線通信規格802.11a、802.11b、802.11g及び802.11nのような無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)規格が開発され、シングルユーザ・データピーク・スループットが改善されている。例えば、IEEE802.11b規格では、11メガバイト/秒(Mbps)のシングルユーザ・ピークスループットが既定されており、IEEE802.11a及び802.11g規格では、54Mbpsのシングルユーザ・ピークスループットが既定されており、IEEE802.11n規格では、600Mbpsのシングルユーザ・ピークスループットが既定されている。新たな規格IEEE802.11acについての作業が開始されており、更に大きなスループットを提供することが期待されている。
一実施形態によれば、方法は、マッピング行列を使用して、複数のストリームの信号ストリーム各々に対して、物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールド、及び、複数のトレーニングフィールドのマッピングトレーニングフィールドを生成する段階を備える。方法はまた、データユニットのプリアンブルの信号フィールドを生成する段階と、マッピング行列の一列を使用して、信号フィールドを複数の信号ストリームにマッピングする段階を備える。方法は更に、複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングする段階と、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、及び、ii)信号フィールドを送信する段階とを備える。
別の実施形態によれば、物理層処理ユニットを有するネットワークインターフェースを備える装置であって、当該物理層処理ユニットは、物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成し、マッピング行列を使用して、複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数のストリームの信号ストリーム各々にマッピングする。物理層処理ユニットはまた、データユニットのプリアンブルの信号フィールドを生成し、マッピング行列の一列を使用して、信号フィールドを複数の信号ストリームにマッピングする。物理層処理ユニットは更に複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングし、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、及び、ii)信号フィールドを送信させる。
別の実施形態では、方法は、マルチユーザ物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成する段階と、マッピング行列を使用して、複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数のストリームの信号ストリーム各々にマッピングする段階とを備える。マッピング行列の各列の異なる部分は、第1クライアントデバイス及び第2クライアントデバイスを含む複数の異なるクライアントデバイスに対応している。方法はまた、第1クライアントデバイスに対応する前記データユニットのプリアンブルの第1信号フィールドを生成する段階と、マッピング行列の一列の第1クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第1信号フィールドを第1クライアントデバイスに対応する複数の信号ストリームにマッピングする段階を備える。方法は更に、第2クライアントデバイスに対応するデータユニットのプリアンブルの第2信号フィールドを生成する段階と、マッピング行列の一列の第2クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第2信号フィールドを第2クライアントデバイスに対応する複数の信号ストリームにマッピングする段階を備える。方法は更に、複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングする段階と、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、ii)第1信号フィールド、及び、iii)第2信号フィールドを送信する段階とを備える。
別の実施形態では、物理層処理ユニットを有するネットワークインターフェースを備える装置であって、物理層処理ユニットは、マルチユーザ物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成し、マッピング行列を使用して、複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数のストリームの信号ストリーム各々にマッピングする。マッピング行列の各列の異なる部分は、第1クライアントデバイス及び第2クライアントデバイスを含む複数の異なるクライアントデバイスに対応している。物理層処理ユニットはまた、第1クライアントデバイスに対応するデータユニットのプリアンブルの第1信号フィールドを生成し、マッピング行列の一列の第1クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第1信号フィールドを第1クライアントデバイスに対応する複数の信号ストリームにマッピングする。物理層処理ユニットは更に、第2クライアントデバイスに対応するデータユニットのプリアンブルの第2信号フィールドを生成し、マッピング行列の一列の第2クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第2信号フィールドを第2クライアントデバイスに対応する前記複数の信号ストリームにマッピングする。物理層処理ユニットは更に、複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングし、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、ii)第1信号フィールド、及び、iii)第2信号フィールドを送信させる。
別の実施形態では、方法は、物理層データユニットのプリアンブルの信号フィールドを生成する段階と、信号フィールドを、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの第1周波数部分に対応する第1の複数のデータサブキャリアにマッピングする段階とを備える。方法はまた、第1の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアのサブセットを、1以上の所定の値に設定する段階を備える。方法は更に、信号フィールドを、OFDMシンボルの第2周波数部分に対応する第2の複数のデータサブキャリアにマッピングする段階と、第2の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアのサブセットを、1以上の所定の値に設定する段階とを備える。方法は更に、第1周波数部分及び第2周波数部分におけるガードトーン、直流電流(DC)トーン及びパイロットトーンを設定する段階と、物理層データユニットのプリアンブルにおけるOFDMシンボルを含む物理層データユニットを送信する段階とを備える。
別の実施形態では、物理層処理ユニットを有するネットワークインターフェースを備える装置であって、物理層処理ユニットは、物理層データユニットのプリアンブルの信号フィールドを生成し、信号フィールドを、直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの第1周波数部分に対応する第1の複数のデータサブキャリアにマッピングする。物理層処理ユニットはまた、第1の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアのサブセットを、1以上の所定の値に設定する。物理層処理ユニットは更に、信号フィールドを、OFDMシンボルの第2周波数部分に対応する第2の複数のデータサブキャリアにマッピングし、第2の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアのサブセットを、1以上の所定の値に設定する。物理層処理ユニットは更に、第1周波数部分及び第2周波数部分におけるガードトーン、直流電流(DC)トーン及びパイロットトーンを設定し、物理層データユニットのプリアンブルにおけるOFDMシンボルを含む物理層データユニットを送信させる。
本明細書に記載される様々な信号フィールド変調及びマッピング技術を利用する無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)の一実施形態例を示したブロック図である。 一実施形態に係る、データユニットフォーマットの一例を示したブロック図である。 一実施形態に係る、PHY処理ユニットの一例を示したブロック図である。 一実施形態に係る、図3のPHY処理ユニットが生成する40MHz通信チャネルのOFDMシンボルの一例を示した図である。 別の実施形態に係る、図3のPHY処理ユニットが生成する40MHz通信チャネルのOFDMシンボルの一例を示した図である。 一実施形態に係る、図3のPHY処理ユニットが生成する80MHz通信チャネルのOFDMシンボルの一例を示した図である。 別の実施形態に係る、図3のPHY処理ユニットが生成する80MHz通信チャネルのOFDMシンボルの一例を示した図である。 一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法の一例を示したフローチャートである。 一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法の別の例を示したフローチャートである。 一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するマルチユーザPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法の別の例を示したフローチャートである。
以下に記載す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)のような無線ネットワークデバイスは、データストリームを1以上のクライアント局に送信する。APは、少なくとも第1通信プロトコル(例えば、現在規格化段階にあるIEEE802.11ac規格)に従って、クライアント局と動作するように構成されている。そして、APの近傍の異なるクライアント局は、第2通信プロトコル(例えば、IEEE802.11n規格、IEEE802.11a規格、IEEE802.11g規格等)に従って動作するように構成されてもよい。第1通信プロトコルは、本明細書では、高スループット(very high throughput:VHT)プロトコルと称され、第2通信プロトコルは、ここでは、レガシープロトコルと称される。一実施形態において、通信プロトコル(すなわち、レガシープロトコル及びVHTプロトコル)はそれぞれ、1以上の送信可能チャネル帯域幅を既定する。したがって、一実施形態によれば、APによって送受信されるデータユニットは、レガシープロトコルで既定される帯域幅に対応するレガシー部分(例えば、802.11aプロトコルで既定される20MHz帯域幅)、及び、VHTプロトコルで既定される同じ又は異なるチャネル帯域幅に対応するVHT部分(例えば、VHTプロトコルで既定される80MHz帯域幅)を含む。一実施形態において、データユニットのVHT部分は、AP近傍の1以上のユーザに情報を搬送するVHTデータ部分を含む。
一実施形態によれば、データユニットのプリアンブルは、データユニットを正しく特定及びデコードするために受信機において必要とされる情報を搬送する複数の信号フィールドを含む。ある実施形態では、例えば、プリアンブルに2つの信号フィールドが含まれる。第1信号フィールドは、プリアンブルのレガシー部分に含まれてデータユニットのレガシー部分と同様な態様で変調される。第2信号フィールドは、プリアンブルのVHT部分に含まれて、データユニットのVHTデータ部分と同様な態様で変調される。このような一実施形態において、第2信号フィールドは、データユニットのVHTデータ部分と同様な態様であるが、VHTデータ部分よりも低い符号化率及び小さなコンスタレーションサイズを使用して変調が行われる。更に、ある実施形態では、データユニットが占有する特定のチャネル帯域に関係なく、第2信号フィールドのビット割り当ては、同じである。例えば、一実施形態において、ビット割り当ては、VHTプロトコルによって既定される最小の帯域幅(例えば、20MHz帯域幅)に対して既定され、高VHT帯域幅で第2信号フィールドを送信するのに、ビット挿入及び/又は複製が利用される。更に、一実施形態において、データユニットのVHTデータ部分は、シングルユーザ(SU)又はマルチユーザ(MU)に宛てられた複数の空間データストリームを含み、第2信号フィールドは、1つのデータストリームに限定される。これらの実施形態において、第2信号フィールドの1つのストリームは、ある態様で、データユニットのデータ部分に対応する複数の空間ストリーム及び/又は複数のユーザにマッピングされる。
図1は、本明細書に記載される様々な信号フィールド変調及びマッピング技術を利用する無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)10の一実施形態例を示したブロック図である。AP14は、ネットワークインターフェース16に接続されるホストプロセッサ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及び物理層(PHY)処理ユニット20を含む。PHY処理ユニット20は、複数の送受信機21を含み、複数の送受信機は、複数のアンテナ24に接続されている。図1には、3つの送受信機21及び3つのアンテナ24が示されているが、別の実施形態では、AP14は、異なる数(例えば、1、2、3、4、5等)の送受信機21及びアンテナ24を含むことができる。一実施形態において、MAC処理ユニット18及びPHY処理ユニット20は、第1通信プロトコル(例えば、現在、規格化が進められているIEEE802.11ac規格)に従って動作するように構成されている。第1通信プロトコルは、本明細書では、高スループット(VHT)プロトコルとも称される。別の実施形態では、MAC処理ユニット18及びPHY処理ユニット20は、少なくとも第2通信プロトコル(例えば、IEEE802.11n規格、IEEE802.11a規格等)に従って動作するように構成されている。
WLAN10は、複数のクライアント局25を含む。図1には、4つのクライアント局25が示されているが、様々なシナリオ及び実施形態においては、WLAN10は、異なる数(例えば、1、2、3、5、6等)のクライアント局25を含むことができる。クライアント局25のうちの少なくとも1つ(例えば、クライアント局25−1)は、第1通信プロトコルに少なくとも従って動作するよう構成される。
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に接続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及びPHY処理ユニット29を含む。PHY処理ユニット29は、複数の送受信機30を含み、複数の送受信機30は、複数のアンテナ34に接続されている。図1には、3つの送受信機30及び3つのアンテナ34が示されているが、別の実施形態では、クライアント局25−1は、異なる数(例えば、1、2、4、5等)の送受信機30及びアンテナ34を含むことができる。
一実施形態において、クライアント局25−2、25−3及び25−4のうちの1つ又は全てが、クライアント局25−1と同一の又は同様な構造を有する。これらの実施形態において、クライアント局25−1と同一の又は同様な構造を有するクライアント局25は、同じ数の又は異なる数の送受信機及びアンテナを有する。例えば、一実施形態において、クライアント局25−2は、送受信機及びアンテナをそれぞれ2つのみ有する。
様々な実施形態において、AP14のPHY処理ユニット20は、第1通信プロトコルに準拠するデータユニットを生成する。一の又は複数の送受信機21は、生成されたデータを、一の又は複数のアンテナ24を介して送信する。同様に、一の又は複数の送受信機21は、生成されたデータを、一の又は複数のアンテナ24を介して受信する。一実施形態において、AP14のPHY処理ユニット20は、第1通信プロトコルに準拠する受信されたデータユニットの処理を行う。
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通信プロトコルに準拠するデータユニットを生成する。一の又は複数の送受信機30は、生成されたデータを、一の又は複数のアンテナ34を介して送信する。同様に、一の又は複数の送受信機30は、生成されたデータを、一の又は複数のアンテナ34を介して受信する。一実施形態において、クライアントデバイス25−1のPHY処理ユニット29は、第1通信プロトコルに準拠する受信されたデータユニットの処理を行う。
図2には、一実施形態に係る、AP14がクライアント局25−1に送信するデータユニット250が示されている。一実施形態において、クライアント局25−1はまた、データユニット250をAP14に送信するように構成される。データユニット250は、VHTプロトコルに準拠し、80MHz帯域を占める。その他の実施形態では、データユニット250と同様なデータユニットは、20MHz、40MHz、120MHz、160MHz又はその他の好適な帯域幅のような異なる帯域幅を占める。更に、帯域幅は、周波数が連続している必要はなく、周波数が分離した2つ以上の帯域幅を含んでもよい。例えば、一実施形態において、データユニット250は、条件及びデバイスが160MHzチャネルをサポートする場合には、好適な最低限のバンド幅で分離される不連続な2つの80MHz帯域によって構成される160MHzを占めてもよい。データユニット250は、4つのレガシーショートトレーニングフィールド(L−STF)252、4つのレガシーロングトレーニングフィールド(L−LTF)254、4つのレガシー信号フィールド(L−SIG)256、4つの第1高スループット信号フィールド(VHT−SIGA)258、高スループットショートトレーニングフィールド(VHT−STF)262、N個の高スループットロングトレーニングフィールド(VHT−LTF)264、及び、1つの第2高スループット信号フィールド(VHT−SIGB)268を含み、ここで、Nは整数である。データユニット250は、データ部分272を含む。L−STF252、L−LTF254及びL−SIG256は、レガシー部分を構成している。VHT−STF262、VHT−SIGA258、VHT−LTF264、VHT−SIGB268及びデータ部分266は、高スループット(VHT)部分を構成している。
図2の実施形態において、L−STF252の各々、L−LTF254の各々、L−SIG256の各々、及び、VHT−SIGA258の各々は、20MHz帯域を占める。本開示では、データユニット250を含み80MHzの連続した帯域幅を有するデータユニットの例が、フレームフォーマットの実施形態を例示する目的で説明されるが、このようなフレームフォーマットの実施形態及びその他の実施形態は、その他の好適な帯域幅(不連続な帯域幅を含む)に適用可能である。例えば、図2のプリアンブルは、L−STF252、L−LTF254、L−SIG256及びVHT−SIGA258をそれぞれ4つずつ含むが、直交周波数分割多重(OFDM)データユニットが、80MHz以外の累積する帯域幅、例えば、20MHz、40MHz、120MHz、160MHz等を占める別の実施形態では、異なる数のL−STF252、L−LTF254、L−SIG256及びVHT−SIGA258を使用してもよい。(例えば、20MHzを占めるOFDMデータユニットの場合、L−STF252、L−LTF254、L−SIG256及びVHT−SIGA258をそれぞれ1つずつ含む、40MHz帯域幅OFDMデータユニットの場合、各フィールドを2つずつ含む、120MHz帯域幅OFDMデータユニットの場合、各フィールドを6つずつ含む、及び、160MHz帯域幅OFDMデータユニットの場合、各フィールドを8つずつ含む。)例えば、ある実施形態及び条件下では、160MHz帯域幅OFDMデータユニットでは、帯域幅は周波数で連続していない。このように、例えば、L−STF252、L−LTF254、L−SIG256及びVHT−SIGA258は、周波数において互いに分離された2つ以上の帯域を占めてもよく、ある実施形態では、隣接する帯域は、例えば、少なくとも1MHz、少なくとも5MHz、少なくとも10MHz、少なくとも20MHzの帯域で分離される。図2の実施形態では、VHT−STF262、VHT−LTF264、VHT−SIGB268及びデータ部分266の各々は、80MHz帯域を占める。第1通信プロトコルに準拠するデータユニットが、20MHz、40MHz、120MHz又は160MHzOFDMのような累積帯域幅を占めるOFDMデータユニットである場合、一実施形態では、VHT−STF、VHT−LTF、VHT−SIGB及びVHTデータ部分は、データユニットの対応する全帯域幅を占める。
更に、データユニット250を生成するデバイスが複数のアンテナを含み、ビーム形成又はビームステアリングを送信可能である図2の実施形態では、VHT−SIGA258は、データユニット250のステアリングされていない部分(又は、"全方向(omnidirectional)"又は"疑似全方向(pseudo-omnidirectional)"部分;本明細書では、"ステアリングされていない(unsteered)"及び"全方向"という言葉は、"疑似全方向"という言葉を内包することを意図して使用されている)に含まれ、図1のクライアント局25の各々に共通のPHY情報を含む。一方、VHT−SIGB268は、"ステアリングされた"部分に含まれる。データユニット250が、マルチユーザ送信である(例えば、データユニット250が、対応する異なる複数の受信デバイスに対して独立した複数のデータストリームを含む)実施形態では、ステアリングされた部分は、複数の異なるクライアント25に対する異なるデータを含み、これらデータは、図1のアンテナ24を介して、異なる空間チャネル上で同時に送信されて、異なる(又は"ユーザ固有の")コンテンツをクライアント局25の各々に搬送する。このような実施形態では、VHT−SIGA258は、全てのユーザに共通の情報を搬送し、VHT−SIGB268は、ユーザ固有の情報を含む。一方、データユニット250がシングルユーザ送信である実施形態では、ステアリングされる部分が、アンテナ24を介してクライアント25に送信及びビームステアリングされる特定のクライアント25のデータを含む。
一実施形態において、VHT−SIGA258の各々は、レガシーL−SIGフィールド256と同様な態様で変調される2つのOFDMシンボルを含む。一方、ある実施形態及び/又は以下に説明するシナリオでは、VHT−SIGBフィールド268は、VHTデータ部分272と同様な態様で変調される1つのOFDMシンボルを含む。
図3は、一実施形態に係る、データユニット250(図2)のVHT−SIGB268に対応するOFDMシンボルを生成するように構成されたPHY処理ユニット300の一例を示したブロック図である。図1に示したように、一実施形態において、AP14及びクライアント局25−1はそれぞれ、PHY処理ユニット300のようなPHY処理ユニットを含む。
一実施形態において、PHYユニット300は、対応する符号化されたストリーム生成するべく、入力データストリームをエンコードする前方誤り訂正(FEC)エンコーダ302を含む。一実施形態では、FECエンコーダは、符号化率が1/2である2値畳み込み符号化(BCC)を利用する。その他の実施形態では、FECエンコーダは、その他の好適な種類の符号化及び/又はその他の好適な符号化率を利用する。FECエンコーダ302は、隣接するノイズの多いビットの長いシーケンスが受信機のデコーダに入力されるのを防ぐべく、エンコードされたストリームのビットをインターリーブする(すなわち、ビットの順番を変更する)周波数インターリーバ304に接続される。
コンスタレーションマッピング部(constellation mapper)306は、インターリーブされたビットを、OFDMシンボルの複数の異なるサブキャリアにそれぞれ対応するようにコンスタレーションポイントをマップする。より詳細には、コンスタレーションマッピング部306は、log(M)毎に、M個のコンスタレーションポイントのうちの一つに変換する。一実施形態において、コンスタレーションマッピング部306は、二位相変移変調(binary phase shift keying:BPSK)方式に従って動作する。別の実施形態では、その他の好適な変調方式が使用される。コンスタレーションマッピング部306は、様々な実施形態及び/又はシナリオにおいて、以下に記載する様々な複製及び挿入技術を実装するトーン複製及び挿入ユニット308に接続される。
一実施形態では、トーン複製及び挿入ユニット308の出力は、ストリームマッピングユニット312に提示される。一実施形態において、ストリームマッピングユニット312は、複数のコンスタレーションポイントを、多数の空間−時間ストリームに分散させる。パイロット生成ユニット310は、例えば、受信機における周波数オフセット見積もりのために使用されるパイロットトーンを生成し、このパイロットトーンを、ストリームマッピングユニット312の空間−時間出力におけるシンボルOFDMトーンに挿入する。複数の周期的シフトダイバーシチ(cyclic shift diversity:CSD)ユニット314は、意図しないビーム形成が行われることを回避するべく、1つを除いて全ての空間−時間ストリームに周期的シフトを挿入する。
空間マッピングユニット316は、空間−時間ストリームをマッピングして、1以上の利用可能な送信アンテナに対応するチェーンを送信する。様々な実施形態において、空間マッピングは、1)空間−時間ストリーム各々からのコンスタレーションポイントが直接送信チェーンにマッピングされる(すなわち、一対一のマッピング)ダイレクトマッピング、2)全ての空間−時間ストリームからのコンスタレーションポイントのベクトルが行列の乗算によって拡張されて、送信チェーンへの入力が生成される空間拡張、3)全ての空間−時間ストリームからのコンスタレーションポイントのベクトルそれぞれが、ステアリングベクトルの行列と乗算されて、送信チェーンへの入力が生成されるビーム形成、のうちの1以上を含む。
一実施形態において、空間マッピングユニット316は、ステアリング行列Qを適用する(例えば、NSTS×1の信号ベクトルをQで乗算する、すなわちQs)、ここで、Qは、(NTX×NSTS)のサイズを有し、NTXは送信チェーンの数及びNSTSは空間−時間ストリームの数である。ビーム形成が利用される場合、行列Qは、送信機と受信機の間の複数入力複数出力(MIMO)チャネルに基づいて生成される。一実施形態において、NTXは、最大値8を有する。別の実施形態では、NTXは、最大値16を有する。他の実施形態では、NTXは、4、32、64といったように、異なる最大値を有する。
空間マッピングユニット316の出力はそれぞれ送信チェーンに対応しており、空間マッピングユニット316の出力はそれぞれ、コンスタレーションポイントのブロックを時間ドメインの信号へと変換する離散逆フーリエ変換(IDFT)ユニット318によって演算される。一実施形態において、IDFTユニット318は、高速逆フーリエ変換(IFFT)アルゴリズムを実装するように構成される。時間ドメイン信号はそれぞれ、送信のために送信アンテナに供給される。
一実施形態において、OFDMシンボルのサブキャリア(又はトーン)の数は、通常、使用されるチャネルの帯域幅(BW)に依存する。例えば、一実施形態では、20MHzチャネルのOFDMシンボルは、サイズ64IDFTに対応し64トーンを含む。また、40MHzチャネルのOFDMシンボルは、サイズ128IDFTに対応し128トーンを含む。一実施形態において、OFDMシンボルにおけるトーンは、ランプアップ及びランプダウンをフィルタするガードトーン、無線周波数干渉を低減させるDCトーン、及び、周波数オフセット見積もりのためのパイロットトーンを含む。一実施形態において、残りのトーンは、データ又は情報ビット("データトーン")を送信するのに使用される。第1通信プロトコルに準拠したデータユニットを生成するように構成されたPHY処理ユニットの一例の送信機フロー、及び、本開示の幾つかの実施形態対応するデータユニットで利用される送信チャネル及びトーンマッピングの様々な例が、2010年7月29日出願の米国特許出願第12/846,681号明細書"Methods and Apparatus for WLAN Transmission(WLAN送信の方法及び装置)"に記載されており、その内容は参照により本明細書に組み込まれる。
図2示すように、一実施形態において、生成される特定のデータユニットによって占有されるチャネル帯域幅に関係なく、データユニット250のVHT−SIGBフィールド268に対するビット割り当ては同じになる。ある実施形態では、データユニット250のデータ部分に対して生成されるシンボルとして、VHT−SIGB268に対して生成されるOFDMシンボルにおいて、同じ数のガードトーン、DCトーン及びパイロットトーンが使用される。このような一実施形態では、ガードトーン、DCトーン及びパイロットトーンは、データ部分272に対して生成されるOFDMシンボルとして、VHT−SIGBフィールド268に対して生成されるOFDMシンボル内の同じ周波数トーンである。
一実施形態において、VHT−SIGBフィールド268ビット割り当ては、対応する数のデータトーンを有する20MHzOFDMシンボルに対応し、より大きな帯域幅(例えば、40MHz、80MHz等)に対応するデータユニットに対しても同じビット割り当てが利用される。このような一実施形態において、例えば、VHT−SIGBフィールドには26ビットが割り当てられ、情報ビットには20ビットが、そして、テイルビットには6ビットが割り当てられる。VHT−SIGBフィールド268が、1/2符号化率でBCCエンコーダで符号化される一実施形態では、26ビットが、20MHzチャネルで利用可能な52データトーンに対応する52データビットに符号化される。別の実施形態では、VHT−SIGBフィールド268について、その他の好適なビット割り当て及びその他の好適な符号化及び変調方式が使用される。対応する多数のデータトーンを有するより大きい帯域幅のチャネルに対して同じ数のビットが割り当てられる様々な実施形態及び/又はシナリオにおいて、残りの利用可能なデータトーンを満たすのに、本明細書に記載されるトーン複製及び挿入技術が利用される。
図4は、一実施形態に係る、40MHzチャネルの場合のデータユニットのVHT−SIGBフィールド(例えば、図2のVHT−SIGBフィールド268)に対して生成されるOFDMシンボル400のブロック図である。OFDMシンボル400は、サイズ128IDFTに対応し、128トーンを含む。一実施形態において、128トーンのスロットには、−64から+63までの番号が付される。128トーンは、ガードトーン、直流電圧(DC)トーン、データトーン及びパイロットトーンを含む。周波数が最も低い方から6番目までのトーン及び周波数の最も高い方から5番目までのトーンが、ガードトーンである。−1から+1までの番号が付された3つのトーンがDCトーンである。一実施形態において、OFDMシンボル400は更に、6個のパイロットトーン及び108個のデータトーンを含む。図4に示すように、108個のデータトーンは、2つの挿入されたトーンを有するVHT−SIGBビットに対応する52トーンを含み、残りの54トーンは、OFDMシンボルの残りのトーンを満たすべく、もう一度複製される。OFDMシンボル400では、2つの挿入されたトーンは、低い方のチャネルサイドバンドにおける最も低いデータ/パイロット周波数トーンスロット、及び、高い方のチャネルサイドバンドにおける最も低い2つのデータ/パイロット周波数トーンスロットを占める。
図5は、別の実施形態に係る、40MHzチャネルの場合のデータユニットのVHT−SIGBフィールド(例えば、図2のVHT−SIGBフィールド268)に対して生成されるOFDMシンボル500のブロック図である。OFDMシンボル500は、OFDMシンボル500における挿入トーンが、低い方のチャネルサイドバンドにおける2つの最も低いデータ/パイロット周波数トーンスロット及び高い方のチャネルサイドバンドにおける2つの最も高いデータ/パイロット周波数トーンスロットを占める点を除いて、OFDMシンボル400と同様な構成を有する。
別の実施形態において、2つの挿入トーンは、OFDMシンボル400又はOFDMシンボル500において、その他の好適なデータ/パイロット周波数トーンスロットを占める。
図6は、一実施形態に係る、80MHzチャネルの場合のデータユニットのVHT−SIGBフィールド(例えば、図2のVHT−SIGBフィールド268)に対して生成されるOFDMシンボル600のブロック図である。OFDMシンボル600は、サイズ256IDFTに対応し、256トーンを含む。一実施形態において、256トーンのスロットには、−128から+127までの番号が付される。256トーンは、ガードトーン、DCトーン、データトーン及びパイロットトーンを含む。周波数が最も低い方から6番目までのトーン及び周波数の最も高い方から5番目までのトーンが、ガードトーンである。−1から+1までの番号が付された3つのトーンがDCトーンである。OFDMシンボル350は、8個のパイロットトーン及び234個のデータトーンを含む。234個のデータトーンは、VHT−SIGB情報ビットに対応する52個のトーン、VHT−SIGB情報ビットの複製である52ビット及び13個の挿入トーンを含み、残りの117トーンについてはこれらが複製される。OFDMシンボル600では、13個の挿入されるトーンは、低い方のチャネルサイドバンドにおける最も低い周波数の複数のパイロット/データトーンスロット、及び、高い方のチャネルサイドバンドにおける最も低い周波数の複数のパイロット/データトーンスロットを占める。
図7は、一実施形態に係る、80MHzチャネルの場合のデータユニットのVHT−SIGBフィールド(例えば、図2のVHT−SIGBフィールド268)に対して生成されるOFDMシンボル700のブロック図である。OFDMシンボル700は、OFDMシンボル700における挿入トーンが、低い方のチャネルサイドバンドにおける13個の最も低い周波数データ/パイロットトーンスロット及び高い方のチャネルサイドバンドにおける複数の最も高い周波数データ/パイロットトーンスロットを占める点を除いて、OFDMシンボル600と同様な構成を有する。
別の実施形態において、13個の挿入トーンは、OFDMシンボル600又はOFDMシンボル700において、その他の好適なデータ/パイロットトーンスロットを占める。
一実施形態又はある状況においては、シンボル400中の挿入トーン、シンボル500中の挿入トーン、シンボル600中の挿入トーン及び/又はシンボル700中の挿入トーンは、VHT−SIGB情報ビット及び/又はVHT−SIGA情報ビットのうちの幾つかの値を搬送する。同様に、別の実施形態及び/又は状況では、シンボル400中の挿入トーン、シンボル500中の挿入トーン、シンボル600中の挿入トーン及び/又はシンボル700中の挿入トーンは、LSIG情報ビットのうちの幾つかの値を搬送する。これに替えて、その他の実施形態及び/又は状況では、シンボル400中の挿入トーン、シンボル500中の挿入トーン、シンボル600中の挿入トーン及び/又はシンボル700中の挿入トーンは、ヌル(0)トーンである。このような実施形態では、挿入トーンを送信するのに更なる送信電力を使用する必要がないという利点を有する(すなわち、VHT−SIGB情報及びテイルビットのために、送信電力の全てが使用される)。他の実施形態及び/又はシナリオでは、シンボル400中の挿入トーン、シンボル500中の挿入トーン、シンボル600中の挿入トーン、シンボル700中の挿入トーンは、その他の好適な値で変調される。
別の実施形態及び/又はシナリオでは、シンボル400中の挿入トーン、シンボル500中の挿入トーン、シンボル600中の挿入トーン及び/又はシンボル700中の挿入トーンは、その他の好適な値で変調される。
一実施形態において、図1のクライアント局25−1は、デコード及び復調プロセスの間に、受信したデータユニットのVHT−SIGBフィールドにおける挿入トーンを破棄する。これに替えて、挿入されたトーンが、信号フィード(例えば、VHT−SIGA、VHT−SIGB、L−SIG)のある情報ビットに対応する値である場合には、一実施形態において、受信機は、挿入されたトーンを単純に破棄するのではなく、デコード及び復調プロセスの間に提供された更なるダイバーシチを利用する。
図2に示すように、データ部分272が複数の空間ストリームを含む実施形態では、VHT−SIGBフィールド268が、複数のストリームにマッピングされる。このような実施形態では、複数の空間ストリームに対応するトレーニングシーケンスを含むVHT−STFフィールド264は、行列Pを介して複数の空間ストリームへとマッピングされる。ある実施形態及び/又はシナリオでは、同じ行列Pを使用して、VHT−SIGBフィールド268の1つのデータストリームを、VHT−データ部分272における複数の空間ストリームに対応する複数のデータストリームにマッピングする。より詳細には、一実施形態において、VHT−LTFトレーニングフィールド264は、以下の式(1)に従って、対応する空間ストリームにマッピングされる。
Figure 0005850509
ここで、Q(k)は、VHT−LTFトレーニングフィールドのk番目のトーンの空間マッピングに対応し、D(k)は、k番目のトーンのCSD位相シフトに対応し、P*1,・・・*NLTFは、マッピング行列Pの列であり、S(k)は、VHT−LTFトレーニングシンボルのk番目のトーンである。
一実施形態において、図2に示すように、VHT−SIGBフィールド268は、式1の列P*1,・・・,*NLTFのうちの1つを使用して、データユニット250の複数の空間ストリームにマッピングされる。例えば、一実施形態では、P行列の第1列を使用して、VHT−SIGBフィールド268をマッピングする。
Figure 0005850509
ここで、SVHTSIGB_U1 (k)は、VHT−SIGBシンボルのk番目のトーンである。他の実施形態及び/又はシナリオでは、P行列の異なる列を使用して、VHT−SIGBフィールド268をマッピングする。
ある実施形態では、データユニット250は、マルチユーザ(MU)データユニットである、すなわち、データユニット250は、2以上のユーザ(例えば、図1のクライアント局25のうちの2以上)についてのユーザ固有情報を含む。例えば、一実施形態において、データユニット250は、2人のユーザについてのユーザ固有情報を含む(すなわち、データユニット250は、"2ユーザ"データユニットである)。他の実施形態及び/又はシナリオにおいて、データユニット250は、異なる数(例えば、3ユーザ、4ユーザ、5ユーザ等)のユーザのデータを含む。このような実施形態において、VHT−LTFフィールド264の数は、データユニットの宛先受信者(ユーザ)の全てについての空間ストリームの総計に直接関係している。そして、1つの"大きな(giant)"マッピング行列Pを使用して、全てのユーザ及び全ての空間ストリームについてのトレーニング情報トーンを一緒にマッピングする。例えば、データユニット250が、2ユーザデータユニットである場合、一実施形態において、VHT−LTFフィールド268は、式3に従ってマッピングされる。
Figure 0005850509
ここで、QU1 (k)は、ユーザ1のVHT−LTFトレーニングフィールドのk番目のトーンの空間マッピングに対応し、QU2 (k)は、ユーザ2のVHT−LTFトレーニングフィールドのk番目のトーンの空間マッピングに対応し、DU1 (k)は、ユーザ1に対するk番目のトーンの周期シフトダイバーシチ(CSD)位相シフトに対応し、DU2 (k)は、ユーザ2に対するk番目のトーンの周期的シフトダイバーシチ(CSD)位相シフトに対応し、P(U1)_*1,・・・,(U1)_*NLTFは、ユーザ1に対するマッピング行列Pの列であり、P(U2)_*1,・・・,(U2)_*NLTFは、ユーザ2に対するマッピング行列Pの列であり、S(k)は、VHT−LTFトレーニングシンボルのk番目のトーンである。
図2に示すように、データユニット250が2ユーザデータユニットである一実施形態では、VHT−SIGBフィールド268は、2人のユーザに向かってステアリングされる(ユーザがそれぞれ、互いに干渉しないと仮定する)。この場合、VHT−SIGBフィールド268の1つのストリームは、式3の任意の列P(U1)_*1・・・,(U1)_*NLTF又はP(U2)_*1,・・・,(U2)_*NLTFを使用して、複数の空間ストリーム及び複数のユーザにマッピングされる。例えば、一実施形態では、結合P行列の第1列を使用して、式4に従って、ユーザ1に対するVHT−SIGBフィールド268をマッピングする。
Figure 0005850509
ここで、SVHTSIGB_U1 (k)は、ユーザ1に対するVHT−SIGBシンボルのk番目のトーンである。他の実施形態では、結合P行列の別の列を使用して、VHT−SIGBフィールド268を複数のデータストリームを介して目的のユーザにステアリングする。
図8は、一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法800の一例を示したフローチャートである。方法800は、PHY処理ユニット20(図1)、PHY処理ユニット29(図1)及び/又はPHY処理ユニット300(図3)のようなPHY処理ユニットによって少なくとも部分的に実装され、図8は、説明を簡略にするために、図3を参照して説明される。しかしながら、他の実施形態では、その他の好適なPHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースにより、方法800が実装される。
ブロック804において、PHYデータユニットのプリアンブルの信号フィールドが生成される。一実施形態において、VHT−SIGBフィールドが生成される。別の実施形態では、その他の好適な信号フィールドが生成される。
ブロック808では、ブロック804において生成された信号フィールドが、OFDMシンボルの第1周波数部分に対応する第1の複数のデータサブキャリアにマッピングされる。例えば、BPSKコンスタレーションマッピングブロック306は、信号フィールドを、OFDMシンボルの第1周波数部分に対応する第1の複数のデータサブキャリアにマッピングする。別の実施形態では、ネットワークインターフェースの別の好適な処理ブロックにより、ブロック808が実装される。
ブロック812では、第1の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアの一セットが、所定の値に設定される。例えば、一実施形態において、前記サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"+1"又はその他の好適な値に設定される。一実施形態において、別の例では、サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"−1"又はその他の好適な値に設定される。一実施形態では、別の例として、サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"0(null)"に設定される。一実施形態において、ブロック812は、図3のトーン複製及び挿入ブロック308によって実装される。別の実施形態では、ネットワークインターフェースの別の好適な処理ブロックにより、ブロック812が実装される。
ブロック816において、ブロック804において生成された信号フィールドが、OFDMシンボルの第2周波数部分に対応する第2の複数のデータサブキャリアにマッピングされる。例えば、図3におけるトーン複製及び挿入ブロック308は、信号フィールドを、OFDMシンボルの第2周波数部分に対応する第2の複数のデータサブキャリアにマッピングする。別の実施形態では、ネットワークインターフェースのその他の好適な処理ブロックが、ブロック816を実装する。
ブロック820では、第2の複数のデータサブキャリアにおけるデータサブキャリアの一セットが、所定の値に設定される。例えば、一実施形態において、前記サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"+1"又はその他の好適な値に設定される。一実施形態において、別の例では、サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"−1"又はその他の好適な値に設定される。一実施形態では、別の例として、サブキャリアのセットにおけるサブキャリアの少なくとも一部は、値"0(null)"に設定される。一実施形態において、ブロック820は、図3のトーン複製及び挿入ブロック308によって実装される。別の実施形態では、ネットワークインターフェースの別の好適な処理ブロックにより、ブロック820が実装される。
ブロック824では、第1周波数部分及び第2周波数部分におけるガードトーン、DCトーン及び/又はパイロットトーンが設定される。一実施形態において、VHTパイロット生成ブロック310により、ブロック824が少なくとも部分的に実装される。別の実施形態では、ネットワークインターフェースの別の好適な処理ブロックにより、ブロック824が実装される。
ブロック828では、PHYデータユニットが送信される。一実施形態において、例えば、方法800を実装するPHY処理ユニットは、少なくとも部分的にPHYデータユニットを送信させる。
図9は、一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法900の別の例を示したフローチャートである。方法900は、PHY処理ユニット20(図1)、PHY処理ユニット29(図1)及び/又はPHY処理ユニット300(図3)のようなPHY処理ユニットによって少なくとも部分的に実装され、図9は、説明を簡略にするために、図3を参照して説明される。しかしながら、他の実施形態では、その他の好適なPHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースにより、方法900が実装される。
ブロック904において、複数のトレーニングフィールドが生成される。例えば、一実施形態において、複数のVHT−LTFフィールドが生成される。ブロック908において、マッピング行列を使用して、トレーニングフィールドが信号ストリームにマッピングされる。一実施形態において、マッピング行列は、上記で説明した行列Pを含む。その他の実施形態において、その他の好適なマッピング行列が使用される。一実施形態において、ブロック908は、マッピングブロック312によって実装される。しかしながら、他の実施形態では、PHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースの別の好適なブロックにより、ブロック908が実装される。
ブロック912において、PHYデータユニットのプリアンブルの信号フィールドが生成される。一実施形態において、VHT−SIGBフィールドが生成される。別の実施形態では、別の好適な信号フィールドが生成される。ブロック916において、ブロック908で使用されたマッピング行列の一列を使用して、信号フィールドが複数の信号ストリームにマッピングされる。一実施形態において、上記に説明した行列Pの一列が使用される。他の実施形態では、別の好適なマッピング行列の一列が使用される。一実施形態において、行列Pの第1列が使用される。その他の実施形態では、行列Pの第1列以外の列が使用される。
ブロック920において、信号ストリームが空間ストリームにマッピングされる。一実施形態において、信号ストリームは、上記で説明した行列Qを使用して、空間ストリームにマッピングされる。別の実施形態では、その他の行列が使用される。一実施形態において、ブロック920は、空間マッピングブロック316により実装される。しかしながら、他の実施形態では、PHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースの別の好適なブロックにより、ブロック920が実装される。
ブロック924において、PHYデータユニットが送信される。一実施形態において、例えば、方法900を実装するPHY処理ユニットは、少なくとも部分的にPHYデータユニットを送信させる。ブロック924は、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、及び、ii)信号フィールドを送信する(又は送信させる)ことを含む。
図10は、一実施形態に係る、VHT−SIGBのような信号フィールド又はその他の好適なフィールドを有するマルチユーザPHYデータユニットの生成及び送信を行う方法950の別の例を示したフローチャートである。方法950は、PHY処理ユニット20(図1)、PHY処理ユニット29(図1)及び/又はPHY処理ユニット300(図3)のようなPHY処理ユニットによって少なくとも部分的に実装され、図10は、説明を簡略にするために、図3を参照して説明される。しかしながら、他の実施形態では、その他の好適なPHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースにより、方法950が実装される。
ブロック954において、マルチユーザPHYデータユニットに対して、複数のトレーニングフィールドが生成される。例えば、一実施形態において、複数のVHT−LTFフィールドが生成される。ブロック958において、マッピング行列を使用して、トレーニングフィールドが信号ストリームにマッピングされる。一実施形態において、マッピング行列は、上記で説明した大きな行列Pを含む。その他の実施形態において、その他の好適なマッピング行列が使用される。一実施形態において、ブロック958は、マッピングブロック312によって実装される。しかしながら、他の実施形態では、PHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースの別の好適なブロックにより、ブロック958が実装される。
ブロック962において、マルチユーザPHYデータユニットのプリアンブルの第1信号フィールドが生成され、第1信号フィールドは、第1クライアントデバイスに対応している。一実施形態において、VHT−SIGBフィールドが生成される。別の実施形態では、別の好適な信号フィールドが生成される。ブロック966において、ブロック958で使用されたマッピング行列の第1クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第1信号フィールドが複数の信号ストリームにマッピングされる。一実施形態において、上記に説明した大きな行列Pの一列の第1クライアントデバイスに対応する部分が使用される。その他の実施形態では、別の好適なマッピング行列の一列の一部分が使用される。一実施形態において、大きな行列Pの第1列の一部分が使用される。その他の実施形態では、大きな行列Pの第1列以外の列の一部分が使用される。
ブロック970において、マルチユーザPHYデータユニットのプリアンブルの第2信号フィールドが生成され、第2信号フィールドは、第2クライアントデバイスに対応している。一実施形態において、VHT−SIGBフィールドが生成される。別の実施形態では、別の好適な信号フィールドが生成される。ブロック974において、ブロック958で使用されたマッピング行列の第2クライアントデバイスに対応する部分を使用して、第2信号フィールドが複数の信号ストリームにマッピングされる。一実施形態において、上記に説明した大きな行列Pの一列の第2クライアントデバイスに対応する部分が使用される。その他の実施形態では、別の好適なマッピング行列の一列の一部分が使用される。一実施形態において、大きな行列Pの第1列の一部分が使用される。その他の実施形態では、大きな行列Pの第1列以外の列の一部分が使用される。一実施形態では、同じ列がブロック966及び974において使用される。
ブロック978において、信号ストリームが空間ストリームにマッピングされる。一実施形態において、信号ストリームは、上記で説明した行列Qを使用して、空間ストリームにマッピングされる。別の実施形態では、その他の行列が使用される。一実施形態において、ブロック978は、空間マッピングブロック316により実装される。しかしながら、他の実施形態では、PHY処理ユニット及び/又はネットワークインターフェースの別の好適なブロックにより、ブロック978が実装される。
ブロック982において、マルチユーザPHYデータユニットが送信される。例えば、一実施形態において、方法950を実装するPHY処理ユニットは、少なくとも部分的にPHYデータユニットを送信させる。ブロック982は、複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)複数のトレーニングフィールド、ii)第1信号フィールド、及び、iii)第2信号フィールドを送信する(又は送信させる)ことを含む。
上記で説明した様々なブロック、オペレーション及び技術の少なくとも一部は、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又はこれらの組み合わせを使用して実装されてもよい。ソフトウェア命令又はファームウェア命令を実行するプロセッサを利用して実装される場合、ソフトウェア命令又はファームウェア命令は、磁気ディスク、光ディスクのようなコンピュータ可読メモリ、又は、RAM又はROM又はフラッシュメモリ内のその他の記憶媒体、プロセッサ、ハードディスクドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ等に格納されてもよい。同様に、ソフトウェア命令又はファームウェア命令は、周知の任意の又は所望の供給方法、例えば、コンピュータ可読ディスク又はその他の可搬コンピュータ記憶メカニズムにより、又は、通信媒体を介して、ユーザ又はシステムに供給されてもよい。通信媒体は、典型的には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は、搬送波のような変調データ信号又はその他の搬送メカニズムにおけるその他のアデータの携帯で具現化される。"変調データ信号"とは、信号における情報をエンコードするような態様で設定又は変更された性質の1以上を有する信号を意味する。例えば、これに限定されないが、通信媒体とは、有線ネットワーク又は直接有線接続される接続のような有線媒体、及び、音波、無線周波数、赤外のような無線媒体及びその他の無線媒体を含む。そして、ソフトウェア命令又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、光ファイバー回線、無線通信チャネル、インターネット等(これらは、可搬記憶媒体を介したソフトウェアによる提供と同様又は交換可能と見なされる)のような通信チャネルを介して、ユーザ又はシステムに提供される。ソフトウェア命令又はファームウェア命令は、プロセッサによって実行されるとプロセッサに様々な動作を行わせる機械可読命令を含んでもよい。
ハードウェアに実装される場合、個別部品、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)等の1以上を含んでもよい。
本発明が、本発明を限定するのではなく単に例示することを意図した特定の例を参照して説明されたが、本発明の範囲内において、開示された実施形態に対して様々な変更、付加及び/又は削除を行うことが可能である。

Claims (16)

  1. 物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成する段階と、
    マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングする段階と、
    少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを生成する段階を含む、前記データユニットの前記プリアンブルの複数の信号フィールドを生成する段階と、
    前記マッピング行列の複数列の一列を使用して、前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングする段階と、
    前記複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングする段階と、
    少なくとも前記複数のトレーニングフィールド、前記第1信号フィールドおよび前記第2信号フィールドを含むための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であって、前記第1信号フィールドが前記プリアンブルのステアリングされていない部分で送信され、かつ前記第2信号フィールドが前記プリアンブルのステアリングされる部分で送信されるように前記プリアンブルを生成する段階を含む、前記プリアンブルを生成する段階と、
    なくとも前記データユニットの前記プリアンブルを送信する段階とを備える方法。
  2. 前記マッピング行列の前記複数列の一列を使用して、前記信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングする段階は、
    前記マッピング行列の最も左の列を使用することを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2信号フィールドは、1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルに対応し、
    前記方法は、
    符号化率が1/2である2値畳み込み符号化(BCC)に従って前記第2信号フィールドを符号化する段階と、
    二位相変移変調(BPSK)を使用して前記第2信号フィールドを変調する段階とを更に備える請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記物理層データユニットの前記プリアンブルは、高スループット(VHT)プロトコルに準拠して生成され、
    前記第1信号フィールドは、VHTSIGA信号フィールドであり、
    前記第2信号フィールドは、VHTSIGB信号フィールドである、請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 物理層処理ユニットを有するネットワークインターフェースを備える装置であって、
    前記物理層処理ユニットは、
    物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成し、
    マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングし、
    少なくとも第1信号フィールドおよび第2信号フィールドを生成すべく前記データユニットの前記プリアンブルの信号フィールドを生成し、
    前記マッピング行列の複数列の一列を使用して、前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングし、
    前記複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングし、
    前記第1信号フィールドが前記プリアンブルのステアリングされていない部分で送信され、かつ前記第2信号フィールドが前記プリアンブルのステアリングされる部分で送信されるように、少なくとも前記複数のトレーニングフィールド、前記第1信号フィールドおよび前記第2信号フィールドを含むための前記データユニットの前記プリアンブルを生成し、
    前記複数の空間ストリームを介して、少なくとも前記データユニットの前記プリアンブルを送信させる装置。
  6. 前記マッピング行列の前記複数列の一列を使用して、前記信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングすることは、
    前記マッピング行列の最も左の列を使用することを含む請求項に記載の装置。
  7. 前記物理層処理ユニットは、
    2値畳み込み符号化(BCC)を使用して前記第2信号フィールドを符号化するエンコーダと、
    前記第2信号フィールドを直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのサブキャリアにマッピングするコンスタレーションマッピングユニットと、
    i)前記マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドの前記トレーニングフィールドを、前記複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングし、ii)前記マッピング行列の前記一列を使用して、前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングする、信号ストリームマッピング部と、
    前記複数の信号ストリームを前記複数の空間ストリームにマッピングする空間ストリームマッピング部とを含む請求項5または6に記載の装置。
  8. 前記物理層処理ユニットは、高スループット(VHT)プロトコルに準拠して前記物理層データユニットの前記プリアンブルを生成するように構成され、
    前記第1信号フィールドは、VHTSIGA信号フィールドであり、
    前記第2信号フィールドは、VHTSIGB信号フィールドである、請求項5から7のいずれか1項に記載の装置。
  9. マルチユーザ物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成する段階と、
    マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングする段階と、
    第1クライアントデバイスに対応する前記データユニットの前記プリアンブルの第1信号フィールドを生成する段階と、
    前記マッピング行列の一列の前記第1クライアントデバイスに対応する部分を使用して、前記第1信号フィールドを前記第1クライアントデバイスに対応する前記複数の信号ストリームにマッピングする段階と、
    第2クライアントデバイスに対応する前記データユニットの前記プリアンブルの第2信号フィールドを生成する段階と、
    前記マッピング行列の前記一列の前記第2クライアントデバイスに対応する部分を使用して、前記第2信号フィールドを前記第2クライアントデバイスに対応する前記複数の信号ストリームにマッピングする段階と、
    前記複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングする段階と、
    前記複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)前記複数のトレーニングフィールド、ii)前記第1信号フィールド、及び、iii)前記第2信号フィールドを送信する段階とを備え、
    前記マッピング行列の各列の異なる部分は、前記第1クライアントデバイス及び前記第2クライアントデバイスを含む複数の異なるクライアントデバイスに対応している方法。
  10. 前記第1クライアントデバイスに対応し前記第1信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングするのに使用される前記マッピング行列の前記一列の前記部分は、前記マッピング行列の最も左の列の一部分に対応し、
    前記第2クライアントデバイスに対応し前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングするのに使用される前記マッピング行列の前記一列の前記部分は、前記マッピング行列の前記最も左の列の別の部分に対応する請求項に記載の方法。
  11. 前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドはそれぞれ、1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルに対応し、
    前記方法は更に、
    符号化率が1/2である2値畳み込み符号化(BCC)に従って、前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドをそれぞれ符号化する段階と、
    二位相変移変調(BPSK)を使用して前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドをそれぞれ変調する段階とを備える請求項9または10に記載の方法。
  12. 前記マルチユーザ物理層データユニットは、高スループット(VHT)プロトコルに準拠し、
    前記第1信号フィールドは、前記第1クライアントデバイスに対応するVHTSIGB信号フィールドであり、
    前記第2信号フィールドは、前記第2クライアントデバイスに対応するVHTSIGB信号フィールドである、請求項9から11のいずれか1項に記載の方法。
  13. 物理層処理ユニットを有するネットワークインターフェースを備える装置であって、
    前記物理層処理ユニットは、
    マルチユーザ物理層データユニットのプリアンブルの複数のトレーニングフィールドを生成し、
    マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドのトレーニングフィールドを、複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングし、
    前記データユニットの前記プリアンブルの第1信号フィールドを生成し、
    前記マッピング行列の一列の第1クライアントデバイスに対応する部分を使用して、前記第1信号フィールドを前記第1クライアントデバイスに対応する前記複数の信号ストリームにマッピングし、
    第2クライアントデバイスに対応する前記データユニットの前記プリアンブルの第2信号フィールドを生成し、
    前記マッピング行列の前記一列の前記第2クライアントデバイスに対応する部分を使用して、前記第2信号フィールドを前記第2クライアントデバイスに対応する前記複数の信号ストリームにマッピングし、
    前記複数の信号ストリームを複数の空間ストリームにマッピングし、
    前記複数の空間ストリームを介して、少なくとも、i)前記複数のトレーニングフィールド、ii)前記第1信号フィールド、及び、iii)前記第2信号フィールドを送信させ、
    前記マッピング行列の各列の異なる部分は、前記第1クライアントデバイス及び前記第2クライアントデバイスを含む複数の異なるクライアントデバイスに対応している装置。
  14. 前記第1クライアントデバイスに対応し前記第1信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングするのに使用される前記マッピング行列の前記一列の前記部分は、前記マッピング行列の最も左の列の一部分に対応し、
    前記第2クライアントデバイスに対応し前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングするのに使用される前記マッピング行列の前記一列の前記部分は、前記マッピング行列の前記最も左の列の別の部分に対応する請求項13に記載の装置。
  15. 前記物理層処理ユニットは、
    2値畳み込み符号化(BCC)を使用して前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドをそれぞれ符号化するエンコーダと、
    前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドをそれぞれ直交周波数分割多重(OFDM)シンボルのサブキャリアにマッピングするコンスタレーションマッピングユニットと、
    i)前記マッピング行列を使用して、前記複数のトレーニングフィールドの前記トレーニングフィールドを、前記複数の信号ストリームの信号ストリーム各々にマッピングし、ii)前記マッピング行列の前記一列を使用して、前記第1信号フィールド及び前記第2信号フィールドを前記複数の信号ストリームにマッピングする、信号ストリームマッピング部と、
    前記複数の信号ストリームを前記複数の空間ストリームにマッピングする空間ストリームマッピング部とを含む請求項13または14に記載の装置。
  16. 前記マルチユーザ物理層データユニットは、高スループット(VHT)プロトコルに準拠し、
    前記第1信号フィールドは、前記第1クライアントデバイスに対応するVHTSIGB信号フィールドであり、
    前記第2信号フィールドは、前記第2クライアントデバイスに対応するVHTSIGB信号フィールドである、請求項13から15のいずれか1項に記載の装置。
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