JP7135013B2 - 無線ローカルエリアネットワークにおいてシグナリングを送受信するための方法および装置 - Google Patents
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Description
図7は、本発明の本実施形態において適用されているWLANのネットワークアーキテクチャの概略図であり、WLAN10のネットワークアーキテクチャは、AP20と複数のSTA30とを備える。WLAN10は、AP 20と複数のSTA 30とのアップリンク(略称UL)またはダウンリンク(DL)MU MIMO通信をサポートし、WLAN10は、AP20と複数のSTA30の各STAとのUL SU通信またはDL SU通信をサポートする。
STAが送信するアップリンクデータパケットを、APによって受信するステップと、
STAに対する確認応答メッセージを、APによって送信するステップであって、確認応答メッセージを使用して、APがアップリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと
をさらに含んでいてもよい。
STAに対するダウンリンクデータパケットを、APによって送信するステップと、
STAが送信する確認応答メッセージを、APによって受信するステップであって、確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと
を、必要に応じてさらに含んでいてもよい。
STAに対するダウンリンクデータパケットを、APによって送信するステップと、
STAが送信するアップリンクデータパケットおよび第1の確認応答メッセージを、APによって受信するステップであって、第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと、
STAに対して第2の確認応答メッセージをAPによって送信するステップであって、第2の確認応答メッセージを使用して、APがアップリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと
を、必要に応じてさらに含んでいてもよい。
STAが送信するアップリンクデータパケットを、APによって受信するステップと、
STAに対するダウンリンクデータパケットおよび第2の確認応答メッセージを、APによって送信するステップであって、第2の確認応答メッセージを使用して、APがアップリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと、
STAが送信する第1の確認応答メッセージを、APによって受信するステップであって、第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される、ステップと
をさらに含んでいてもよい。
M=(T-次期シグナリングの終了時間)/このスケジューリング中における各リソースユニットの時間ドメイン長、
となっている。
シグナリングにおける次期シグナリングの伝送MCSフィールド、次期シグナリング長フィールド、フレーム構造指示フィールド、SU/MUフィールド、遷移時間フィールド、継続時間フィールド、FEC符号化フィールド、STA台数フィールド、またはSTAID長フィールドであって、ここで次期シグナリングMCSフィールドを使用して、次期シグナリングの伝送MCSが指示され、次期シグナリング長フィールドを使用して、次期シグナリングの長さが指示され、フレーム構造指示フィールドを使用して、このスケジューリング伝送のフレーム構造が指示され、SU/MUフィールドを使用して、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるかが指示され、遷移時間フィールドを使用して、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点が指示され、継続時間フィールドを使用して、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間が指示され、FEC符号化フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モードが指示され、STA台数フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数が指示され、STAID長フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さが指示され、ここでこのスケジューリング伝送のフレーム構造は、アップリンク構造、ダウンリンク構造、または構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクを含む。
以下のフィールドのうちの少なくとも1つをSTAによって解析して、以下の情報のうちの少なくとも1つを取得するステップであって、それらはすなわち、
次期シグナリングのMCS、次期シグナリングの長さ、このスケジューリング伝送のフレーム構造、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるか、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モード、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数、もしくはこのスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さである、ステップをさらに含み得る。
次期シグナリングにおけるリソース指示情報をSTAによって読み取るステップと、
リソース指示情報に従って、STAのリソース位置をSTAによって特定するステップと、
リソース位置において、アップリンクデータパケットおよび/またはダウンリンクデータパケットをSTAによって送信するステップと、
をさらに含み得る。
STAによって、あらかじめ設定された式を参照して、遷移時間フィールドの値によるダウンリンクからアップリンクへの遷移時点と、リソースユニットの時間ドメイン長と、シグナリングの終了時間とを特定するステップであって、このあらかじめ設定された式は、
式(2):遷移時点=遷移時間フィールドの値×リソースユニットの時間ドメイン長+次期シグナリングの終了時間、
となっている、ステップ
を特に含む。
アップリンク伝送リソースの送信時間=遷移時点+受信から送信への切替時間+次期シグナリングで指示されるアップリンク時間
となっている。
本発明の本実施形態では、AP2200を設けている。具体的には、図22に示すように、AP2200は生成ユニット2202と、送信ユニット2203とを備える。
送信ユニット2203は、STAに対して確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで確認応答メッセージを使用して、AP2200がアップリンクデータパケットを受信することが指示される。
受信ユニット2204は、STAが送信する確認応答メッセージを受信するように構成されており、ここで確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される。
受信ユニット2204は、STAが送信するアップリンクデータパケットおよび第1の確認応答メッセージを受信するように構成されており、ここで第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示され、
送信ユニット2203は、STAに対して第2の確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで第2の確認応答メッセージを使用して、AP2200がアップリンクデータパケットを受信したことが指示され、または
受信ユニット2204は、フレーム構造指示フィールドが、このスケジューリング伝送のフレーム構造が構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクであると指示した場合に、送信ユニット2203がシグナリングを送信した後に、STAが送信するアップリンクデータパケットを受信するようにさらに構成されており、
送信ユニット2203は、STAに対してダウンリンクデータパケットおよび第2の確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで第2の確認応答メッセージを使用して、AP2200がアップリンクデータパケットを受信したことが指示され、受信ユニット2204は、STAが送信する第1の確認応答メッセージを受信するようにさらに構成されており、ここで第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される。
M=(T-次期シグナリングの終了時間)/このスケジューリング中における各リソースユニットの時間ドメイン長、
となっている。
本発明の本実施形態では、STA2400を設けている。具体的には、図24に示すように、STA2400は受信ユニット2401と、解析ユニット2402とを備える。
シグナリングにおける次期シグナリングの伝送変調および符号化方式MCSのフィールド、次期シグナリング長フィールド、フレーム構造指示フィールド、シングルユーザSU/マルチユーザMUフィールド、遷移時間フィールド、継続時間フィールド、順方向誤り訂正FEC符号化フィールド、STA2400台数フィールド、またはSTA2400ID長フィールドであって、ここで次期シグナリングMCSフィールドを使用して、次期シグナリングの伝送MCSが指示され、次期シグナリング長フィールドを使用して、次期シグナリングの長さが指示され、フレーム構造指示フィールドを使用して、このスケジューリング伝送のフレーム構造が指示され、SU/MUフィールドを使用して、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるかが指示され、遷移時間フィールドを使用して、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点が指示され、継続時間フィールドを使用して、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間が指示され、FEC符号化フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モードが指示され、STA2400台数フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数が指示され、STAID長フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さが指示され、ここでこのスケジューリング伝送のフレーム構造は、アップリンク構造、ダウンリンク構造、または構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクを含む。
次期シグナリングの伝送MCS、次期シグナリングの長さ、このスケジューリング伝送のフレーム構造、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるか、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モード、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数、またはこのスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さである。
判定ユニット2404は、リソース指示情報に従ってSTA2400のリソース位置を判定するように構成されており、
受信ユニット2401は、そのリソース位置においてダウンリンクデータパケットを受信するように構成されており、または
送信ユニット2405は、そのリソース位置においてアップリンクデータパケットを送信するように構成されている。
あらかじめ設定された式を参照して、遷移時間フィールドの値によるダウンリンクからアップリンクへの遷移時点と、リソースユニットの時間ドメイン長と、シグナリングの終了時間とを特定するように具体的に構成されており、このあらかじめ設定された式は、
遷移時点=遷移時間フィールドの値×リソースユニットの時間ドメイン長+次期シグナリングの終了時間、
となっている。
アップリンク伝送リソースの送信時間=遷移時点+受信から送信への切替時間+次期シグナリングで指示されるアップリンク時間、
となっている。
本発明の本実施形態では、AP2600を設けている。具体的には、図26に示すように、AP2600はプロセッサ2601と、トランスミッタ2602とを備える。
次期シグナリングMCSフィールド、次期シグナリング長フィールド、フレーム構造指示フィールド、SU/MUフィールド、遷移時間フィールド、継続時間フィールド、順方向誤り訂正FEC符号化フィールド、STA台数フィールド、またはSTAID長フィールドであって、ここで次期シグナリングMCSフィールドを使用して、次期シグナリングの伝送MCSが指示され、次期シグナリング長フィールドを使用して、次期シグナリングの長さが指示され、フレーム構造指示フィールドを使用して、このスケジューリング伝送のフレーム構造が指示され、SU/MUフィールドを使用して、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるかが指示され、遷移時間フィールドを使用して、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点が指示され、継続時間フィールドを使用して、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間が指示され、FEC符号化フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モードが指示され、STA台数フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数が指示され、STAID長フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さが指示され、ここでこのスケジューリング伝送のフレーム構造は、アップリンク構造、ダウンリンク構造、または構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクを含む。
トランスミッタ2602は、STAに対して確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで確認応答メッセージを使用して、AP2600がアップリンクデータパケットを受信することが指示される。
トランスミッタ2602は、フレーム構造指示フィールドが、このスケジューリング伝送のフレーム構造がダウンリンク構造であると指示した場合に、シグナリングを送信した後に、STAに対してダウンリンクデータパケットを送信するようにさらに構成されており、
レシーバ2603は、STAが送信する確認応答メッセージを受信するように構成されており、ここで確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される。
トランスミッタ2602は、フレーム構造指示フィールドが、このスケジューリング伝送のフレーム構造が構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクであると指示した場合に、シグナリングを送信した後に、STAに対してダウンリンクデータパケットを送信するようにさらに構成されており、
レシーバ2603は、STAが送信するアップリンクデータパケットおよび第1の確認応答メッセージを受信するように構成されており、ここで第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示され、
トランスミッタ2602は、STAに対して第2の確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで第2の確認応答メッセージを使用して、AP2600がアップリンクデータパケットを受信したことが指示され、または
レシーバ2603は、フレーム構造指示フィールドが、このスケジューリング伝送のフレーム構造が構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクであると指示した場合に、トランスミッタ2602がシグナリングを送信した後に、STAが送信するアップリンクデータパケットを受信するようにさらに構成されており、
トランスミッタ2602は、STAに対してダウンリンクデータパケットおよび第2の確認応答メッセージを送信するようにさらに構成されており、ここで第2の確認応答メッセージを使用して、AP2600がアップリンクデータパケットを受信したことが指示され、
レシーバ2603は、STAが送信する第1の確認応答メッセージを受信するようにさらに構成されており、ここで第1の確認応答メッセージを使用して、STAがダウンリンクデータパケットを受信することが指示される。
M=(T-次期シグナリングの終了時間)/このスケジューリング中における各リソースユニットの時間ドメイン長、となっている。
本発明の本実施形態では、STA2800を設けている。具体的には、図28に示すように、STA2800はレシーバ2801と、プロセッサ2802とを備える。
APのIDがSTA2800に関連付けられたAP IDと一致しない場合、AP IDフィールドの後のフィールドに対する解析が停止される。
シグナリングにおける次期シグナリングの伝送変調および符号化方式MCSのフィールド、次期シグナリング長フィールド、フレーム構造指示フィールド、シングルユーザSU/マルチユーザMUフィールド、遷移時間フィールド、継続時間フィールド、順方向誤り訂正FEC符号化フィールド、STA台数フィールド、またはSTAID長フィールドであって、ここで次期シグナリングMCSフィールドを使用して、次期シグナリングの伝送MCSが指示され、次期シグナリング長フィールドを使用して、次期シグナリングの長さが指示され、フレーム構造指示フィールドを使用して、このスケジューリング伝送のフレーム構造が指示され、SU/MUフィールドを使用して、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるかが指示され、遷移時間フィールドを使用して、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点が指示され、継続時間フィールドを使用して、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間が指示され、FEC符号化フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モードが指示され、STA台数フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数が指示され、STAID長フィールドを使用して、このスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さが指示され、ここでこのスケジューリング伝送のフレーム構造は、アップリンク構造、ダウンリンク構造、または構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクを含む。
次期シグナリングの伝送MCS、次期シグナリングの長さ、このスケジューリング伝送のフレーム構造、このスケジューリング伝送がSU伝送であるか、MU伝送であるか、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点、このスケジューリング伝送によってチャネルを占有する際の残余継続時間、このスケジューリング伝送におけるデータ符号化モード、このスケジューリング伝送におけるSTAの台数、もしくはこのスケジューリング伝送におけるSTAのSTAIDの長さである。
レシーバ2801は、リソース位置においてダウンリンクデータパケットを受信するようにさらに構成されており、または
トランスミッタ2803は、リソース位置においてアップリンクデータパケットを送信するように構成されている。
あらかじめ設定された式を参照して、遷移時間フィールドの値によるダウンリンクからアップリンクへの遷移時点と、リソースユニットの時間ドメイン長と、シグナリングの終了時間とを特定するように具体的に構成されており、このあらかじめ設定された式は、
遷移時点=遷移時間フィールドの値×リソースユニットの時間ドメイン長+次期シグナリングの終了時間、
となっている。
アップリンク伝送リソースの送信時間=遷移時点+受信から送信への切替時間+次期シグナリングで指示されるアップリンク時間、となっている。
本発明の本実施形態により、WLANにおいてシグナリングを送信する方法が提供され、また本方法は、SU伝送のみが存在するシナリオに対して特に適用される。図30に示すように、本方法は以下のステップを含む。
APのID、シグナリングに続くデータ伝送に必要となる帯域幅およびCP長、この伝送がSU伝送であるかどうか、このスケジューリング伝送におけるSTAの識別子、非プリアンブル部におけるデータの伝送MCS、非プリアンブル部におけるデータのデータ符号化モード、SU伝送におけるシグナリングに続くデータ伝送がSTBC方式で実行されたかどうか、SU伝送において使用されるストリーム数、非プリアンブル部のデータが単一のMPDUであるか、MPDUの集約であるか、ならびにビーム形成に関する情報であり、
APのIDがSTAに関連付けられたAP IDと一致しない場合、AP IDフィールドの後のフィールドに対する解析が停止される。
STAに関連するAPが送信したデータパケットでない場合、プロシージャは終了する。
本発明の本実施形態により、WLANにおいてシグナリングを送信する方法が提供される。図34に示すように、本方法は以下のステップを含む。
APのID、シグナリングに続くデータ伝送に必要となる帯域幅およびCP長、このスケジューリング伝送のフレーム構造が構造カスケードダウンリンクおよびアップリンクであるか、ならびにこのスケジューリング伝送におけるダウンリンク/アップリンクのユーザ数であり、
APのIDがSTAに関連付けられたAP IDと一致しない場合、AP IDフィールドの後のフィールドに対する解析が停止される。
本発明の本実施形態では、STA3800を設けている。図38に示すように、STA3800は、生成ユニット3801と、送信ユニット3802とを備える。
本発明の本実施形態では、AP3900を設けている。図39に示すように、AP3900は、受信ユニット3901と、解析ユニット3902とを備える。
AP3900のID、シグナリングに続くデータ伝送に必要となる帯域幅およびCP長、この伝送がSU伝送であるかどうか、このスケジューリング伝送におけるSTAの識別子、非プリアンブル部におけるデータの伝送MCS、非プリアンブル部におけるデータのデータ符号化モード、SU伝送におけるシグナリングに続くデータ伝送がSTBC方式で実行されたかどうか、SU伝送において使用されるストリーム数、非プリアンブル部のデータが単一のMPDUであるか、MPDUの集約であるか、ならびにビーム形成に関する情報であり、
APのIDがAPのAP IDと一致しない場合、AP IDフィールドの後のフィールドに対する解析が停止される。
20 アクセスポイント(AP)
21 ホストプロセッサ
22 ネットワークインターフェース
23 メディアアクセス制御(MAC)
24 物理層(PHY)
25 トランシーバ(TX/RX)
26 アンテナ
30 ステーション(STA)
31 ホストプロセッサ
32 ネットワークインターフェース
33 メディアアクセス制御(MAC)
34 物理層(PHY)
35 トランシーバ(TX/RX)
36 アンテナ
40 L-STA
2200 アクセスポイント(AP)
2202 生成ユニット
2203 送信ユニット
2204 受信ユニット
2400 ステーション(STA)
2401 受信ユニット
2402 解析ユニット
2403 読取ユニット
2404 判定ユニット
2405 送信ユニット
2600 アクセスポイント(AP)
2601 プロセッサ
2602 トランスミッタ
2603 レシーバ
2800 ステーション(STA)
2801 レシーバ
2802 プロセッサ
2803 トランスミッタ
3800 ステーション(STA)
3801 生成ユニット
3802 送信ユニット
3900 アクセスポイント(AP)
3901 受信ユニット
3902 解析ユニット
Claims (14)
- 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)において無線フレームを送信する方法であって、前記方法は、
アクセスポイント(AP)によって前記無線フレームを生成するステップであって、前記無線フレームはシグナリングを含み、前記シグナリングは高効率Wi-Fiシグナリングフィールド1(HEW-SIG1)を含み、前記HEW-SIG1はフレーム構造指示フィールドを含み、前記フレーム構造指示フィールドは、前記無線フレームのフレーム構造を示し、前記無線フレームの前記フレーム構造は、アップリンク構造またはダウンリンク構造を含み、前記シグナリングは、前記HEW-SIG1の次期シグナリングである高効率Wi-Fiシグナリングフィールド2(HEW-SIG2)をさらに含み、前記HEW-SIG2は、リソース指示情報を含み、前記HEW-SIG1はHEW-SIG2変調および符号化方式(HEW-SIG2 MCS)フィールドをさらに含み、前記HEW-SIG2 MCSフィールドは、前記HEW-SIG2の伝送MCSを示し、前記HEW-SIG2における前記リソース指示情報は、ステーションが前記APに対してデータを送受信するためのリソース位置を示す、ステップと、
前記無線フレームを、前記APによって送信するステップと
を含み、
前記HEW-SIG1は前記HEW-SIG2の長さに関する第1のフィールドをさらに含み、前記第1のフィールドは前記HEW-SIG2の長さを示すために使用され、
前記無線フレームは、レガシープリアンブルと、前記シグナリングと、前記データとを含み、
前記シグナリングは、前記レガシープリアンブルの後に位置しており、前記データは、前記シグナリングの後に位置している、方法。 - 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)において無線フレームを受信する方法であって、前記方法は、
ステーションによって前記無線フレームを受信するステップであって、前記無線フレームは、高効率Wi-Fiシグナリングフィールド1(HEW-SIG1)を含むシグナリングを含み、前記HEW-SIG1はフレーム構造指示フィールドを含み、前記フレーム構造指示フィールドは、前記無線フレームのフレーム構造を示し、前記無線フレームの前記フレーム構造は、アップリンク構造またはダウンリンク構造を含み、前記シグナリングは、前記HEW-SIG1の次期シグナリングである高効率Wi-Fiシグナリングフィールド2(HEW-SIG2)をさらに含み、前記HEW-SIG2は、リソース指示情報を含み、前記HEW-SIG1はHEW-SIG2変調および符号化方式(HEW-SIG2 MCS)フィールドをさらに含み、前記HEW-SIG2 MCSフィールドは、前記HEW-SIG2の伝送MCSを示し、前記HEW-SIG2における前記リソース指示情報は、前記ステーションがアクセスポイント(AP)に対してデータを送受信するリソース位置を示す、ステップと、
前記ステーションによって、前記シグナリングに従って前記無線フレーム中のデータを、受信するステップと
を含み、
前記HEW-SIG1は前記HEW-SIG2の長さに関する第1のフィールドをさらに含み、前記第1のフィールドは前記HEW-SIG2の長さを示すために使用され、
前記無線フレームは、レガシープリアンブルと、前記シグナリングと、前記データとを含み、
前記シグナリングは、前記レガシープリアンブルの後に位置しており、前記データは、前記シグナリングの後に位置している、方法。 - 前記HEW-SIG2は、継続時間フィールドをさらに含み、前記継続時間フィールドは、前記無線フレームによってチャネルを占有する際の残余継続時間を示すために使用される、請求項1または2に記載の方法。
- 前記レガシープリアンブルは、レガシーショートトレーニングフィールドと、レガシーロングトレーニングフィールドと、レガシーシグナリングフィールドとを含み、前記レガシーシグナリングフィールドは、前記無線フレームのレートおよび長さ情報を識別するために使用される、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記HEW-SIG1は、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点を示す遷移時間フィールドをさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記遷移時間フィールドの値Mは、M=(T-前記HEW-SIG2の終了時間)/前記無線フレームの各リソースユニットの時間ドメイン長であり、Tは、前記ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点である、請求項5に記載の方法。
- 前記方法は、802.11ax規格のシステムにおいて使用される、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)において無線フレームを送信する装置であって、
前記装置は、
前記無線フレームを生成するように構成された第1のモジュールであって、前記無線フレームはシグナリングを含み、前記シグナリングは高効率Wi-Fiシグナリングフィールド1(HEW-SIG1)を含み、前記HEW-SIG1はフレーム構造指示フィールドを含み、前記フレーム構造指示フィールドは、前記無線フレームのフレーム構造を示し、前記無線フレームの前記フレーム構造は、アップリンク構造またはダウンリンク構造を含み、前記シグナリングは、前記HEW-SIG1の次期シグナリングである高効率Wi-Fiシグナリングフィールド2(HEW-SIG2)をさらに含み、前記HEW-SIG2は、リソース指示情報を含み、前記HEW-SIG1はHEW-SIG2変調および符号化方式(HEW-SIG2 MCS)フィールドをさらに含み、前記HEW-SIG2 MCSフィールドは、前記HEW-SIG2の伝送MCSを示し、前記HEW-SIG2における前記リソース指示情報は、ステーションが前記装置に対してデータを送受信するためのリソース位置を示す、第1のモジュールと、
前記無線フレームを送信するように構成された第2のモジュールと
を備え、
前記HEW-SIG1は前記HEW-SIG2の長さに関する第1のフィールドをさらに含み、前記第1のフィールドは前記HEW-SIG2の長さを示すために使用され、
前記無線フレームは、レガシープリアンブルと、前記シグナリングと、前記データとを含み、
前記シグナリングは、前記レガシープリアンブルの後に位置しており、前記データは、前記シグナリングの後に位置している、装置。 - 無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)において無線フレームを受信する装置であって、前記装置は、
前記無線フレームを受信するように構成された第1のモジュールであって、前記無線フレームは、シグナリングを含み、前記シグナリングは高効率Wi-Fiシグナリングフィールド1(HEW-SIG1)を含み、前記HEW-SIG1はフレーム構造指示フィールドを含み、前記フレーム構造指示フィールドは、前記無線フレームのフレーム構造を示し、前記無線フレームの前記フレーム構造は、アップリンク構造またはダウンリンク構造を含み、前記シグナリングは、前記HEW-SIG1の次期シグナリングである高効率Wi-Fiシグナリングフィールド2(HEW-SIG2)をさらに含み、前記HEW-SIG2は、リソース指示情報を含み、前記HEW-SIG1はHEW-SIG2変調および符号化方式(HEW-SIG2 MCS)フィールドをさらに含み、前記HEW-SIG2 MCSフィールドは、前記HEW-SIG2の伝送MCSを示し、前記HEW-SIG2における前記リソース指示情報は、前記装置がアクセスポイント(AP)に対してデータを送受信するリソース位置を示す、第1のモジュールと、
前記シグナリングに従って前記無線フレーム中のデータを、受信するように構成された第2のモジュールと
を含み、
前記HEW-SIG1は前記HEW-SIG2の長さに関する第1のフィールドをさらに含み、前記第1のフィールドは前記HEW-SIG2の長さを示すために使用され、
前記無線フレームは、レガシープリアンブルと、前記シグナリングと、前記データとを含み、
前記シグナリングは、前記レガシープリアンブルの後に位置しており、前記データは、前記シグナリングの後に位置している、装置。 - 前記HEW-SIG2は、継続時間フィールドをさらに含み、前記継続時間フィールドは、前記無線フレームによってチャネルを占有する際の残余継続時間を示すために使用される、請求項8または9に記載の装置。
- 前記レガシープリアンブルは、レガシーショートトレーニングフィールドと、レガシーロングトレーニングフィールドと、レガシーシグナリングフィールドとを含み、前記レガシーシグナリングフィールドは、前記無線フレームのレートおよび長さ情報を識別するために使用される、請求項8から10のいずれか一項に記載の装置。
- 前記HEW-SIG1は、ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点を示す遷移時間フィールドをさらに含む、請求項8から11のいずれか一項に記載の装置。
- 前記遷移時間フィールドの値Mは、M=(T-前記HEW-SIG2の終了時間)/前記無線フレームの各リソースユニットの時間ドメイン長であり、Tは、前記ダウンリンクからアップリンクへの遷移時点である、請求項12に記載の装置。
- 前記装置は、802.11ax規格のシステムにおいて使用される、請求項8から13のいずれか一項に記載の装置。
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Yongho Seok,HEW PPDU Format for Supporting MIMO-OFDMA, IEEE 802.11-14/1210r1,IEEE, インターネット<URL:https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-1210-01-00ax-hew-ppdu-format-for-supporting-mimo-ofdma.pptx>,2014年09月14日 |
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