JP7341980B2 - 無線ネットワークおよび装置 - Google Patents
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Description
前記コミュニケーションデバイスは、
以下に従った多数のサブキャリアまたはタイムスロットを用いて個々の基準信号を提供する。
光クロック基準;および
並列に送信されるセットまたはストリーム内の送信通信デバイスの数;
送信側コミュニケーションデバイスの全体セット内の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号に従って、または特定のストリームまたは送信器を識別する識別番号に従って、サブキャリアまたはタイムスロットにおける信号の位置を定義する;
複数の受信通信デバイスが、通信デバイスの全体セット内の個々の通信デバイスから来る信号、または特定のストリームまたは送信器に関連する信号を識別することを可能にする基準信号を送信する。
本発明の一態様によれば、無線リンクを用いて複数の他のコミュニケーションデバイスと通信するコミュニケーションデバイスであって、
他のコミュニケーションデバイスとの通信のために、固定長または可変長の異なる符号を使用し、他のコミュニケーションデバイスがどのデータがそれらに向けられているかを識別すること、および/または符号分割多元接続を達成することを可能にする。
受信する他のコミュニケーションデバイスの数に依存して、および/またはチャンネル状態に依存して、および/または所望のデータ速度に依存して、符号の数および/または符号および符号の長さを変化させる;および
パルス振幅変調のタイプを変更して、2-PAM、4-PAM、8-PAMおよび16-PAMの間を、受信する他のコミュニケーションデバイスの数に依存して、および/またはチャンネル状態に依存して、および/または所望のデータ速度に依存して切り替える。
前記コミュニケーションデバイスは、アダマール符号化変調を用いるように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、前記アダマール符号化変調において使用される多数の符号と、パルス振幅変調PAMの多数の振幅状態を決定するパラメータとを変化させるように構成される。
デジタル処理装置、および
光信号を伝送するための光フロントエンドを備え、
ここで、デジタル処理ユニットは、DCフリー出力信号を光フロントエンドに提供するように構成され、
前記光フロントエンドは、発光ダイオード又はレーザーダイオードのような光送信デバイスの変調振幅及び/又はバイアスを設定するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、パルス振幅変調PAMを実行するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、入力ビットを2つのレベルにマッピングし、一定のレベルを減算するように構成される。
前記コミュニケーションデバイスは、送信器の完全なセットを使用してチャンネル推定フレームを送信するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、選択された送信器を用いてデータフレームを選択的に送信するように構成され、
ここで、コミュニケーションデバイスは、ヘッダシンボルのスカラーストリームを、すべて同じ値を含むベクトルと乗算するように構成される。
前記コミュニケーションデバイスは、複数の送信器を用いて複数のデータストリームを送信するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、前記送信器のうちのどの送信器を使用し、どの強度を使用して前記データストリームのうちの第1のデータストリームが送信されるべきかを決定するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、送信器のどれを使用し、どの強度を使用して第2のデータストリームを送信するかを決定するように構成され、および
前記コミュニケーションデバイスは、中央制御装置から情報を受信するように構成される。
ドメインマスター(domain master)DM、
DMに接続された複数の中継終端(relaying end point)、REP、および
複数の終端(end point)、EP、
各REPは、信号を送受信するように構成されている。
VLCリンクではない第1の通信リンクを介してDM、および
VLCリンクである第2の通信リンクを介して少なくとも1つのEPと接続し、
各REPは次のものをリレーするように設定されている。
第2の通信リンクを介してDMから少なくとも1つのEPへのダウンリンク(downlink)、DL信号、および/または
アップリンク(uplink)、ULは、第1の通信リンクを介して少なくとも1つのEPからDMに信号を送る。
ここで、コミュニケーションデバイスのセットは、
以下に従った多数のサブキャリアまたはタイムスロットを用いて個々の基準信号を提供する。
光クロック基準、および
並列に送信されるセットまたはストリーム内の送信側コミュニケーションデバイスの数、
送信側コミュニケーションデバイスの全体セット内の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号に従って、または特定のストリームまたは送信器を識別する識別番号に従って、サブキャリアまたはタイムスロットにおける信号の位置を定義する、
複数の受信側コミュニケーションデバイスが、コミュニケーションデバイスの全体セット内の個々のコミュニケーションデバイスから来る信号、または特定のストリームまたは送信器に関連する信号を識別することを可能にする基準信号を送信する。
以下に従った多数のサブキャリアまたはタイムスロットを使用して個々の基準信号を提供する。
光クロック基準、および
並列に送信されるセットまたはストリーム内の送信側コミュニケーションデバイスの数、
送信側コミュニケーションデバイスの全体セット内の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号に従って、または特定のストリームまたは送信器を識別する識別番号に従って、サブキャリアまたはタイムスロットにおける信号の位置を定義する、
複数の受信側コミュニケーションデバイスが、コミュニケーションデバイスの全体セット内の個々のコミュニケーションデバイスから来る信号、または特定のストリームまたは送信器に関連する信号を識別することを可能にする基準信号を送信すること。
時間的に直交する複数の波形のうち、特定の波形を、並行して送信されるセットまたはストリームにおける送信側コミュニケーションデバイスの数に依存して選択するステップ。
他のコミュニケーションデバイスと通信するために可変長または固定長の異なる符号を使用して、他のコミュニケーションデバイスがどのデータがそれらに向けられているかを識別すること、および/または符号分割多元接続を達成することを可能にするステップと、
符号の数および/または符号長を、受信する他のコミュニケーションデバイスの数に依存して、および/またはチャンネル条件に依存して、および/または所望のデータレートに依存して変化させるステップ。
アダマール符号化変調を使用して、他のコミュニケーションデバイスがどのデータがそれらに向けられているかを識別できるようにするステップと、
アダマール符号化変調で使用される多数の符号と、パルス振幅変調PAMの多数の振幅状態を決定するパラメータとを変化させるステップ。
光フロントエンドへのDCフリー出力信号を提供するステップ。
ここで、DCフリー出力信号は、ヘッダおよび/またはペイロードの符号化およびシンボルマップされた表現であり、
光フロントエンドは、LEDまたはレーザーダイオードなどの光送信装置の変調振幅および/またはバイアスを設定するように構成される。
送信器の完全なセットを用いてチャンネル推定フレームを送信するステップと、
選択された送信器またはストリームを使用してデータフレームを選択的に送信し、並列に送信するステップ。
複数の送信器を用いて複数のデータストリームを送信するステップと、
どの送信器を使用し、どの強度で第1のデータストリームを送信するかを決定するステップと、
どの送信器を使用し、どの強度を使用して第2のデータストリームを送信するかを決定するステップ。
第1のEPは、離散的な数のサブキャリアを有する第1のコム形パイロットシーケンスを送信する。および
第2のEPは、離散的な数のサブキャリアを有する第2のコム状パイロットシーケンスを送信する。
所定のOCRの集合から選択された周波数であってもよく、1MHzを超える値を有してもよい光クロック基準(またはレート)OCRに関する情報143;および/または
ネットワーク内の送信側コミュニケーションデバイス(例えば、図2.1において、3つのREP+3つのEP=6つのコミュニケーションデバイス)または送信器(例えば、LEDエミッタ112) (例えば、図1.2の3つのLEDエミッタ;)または送信されるストリームの数に関連する情報144;および/または
コミュニケーションデバイスを個別に識別するコミュニケーションデバイス(例えば、媒体アクセス制御(medium access control)、MAC、アドレス)に関連付けられた識別番号、または特定の送信器(例えば、LEDエミッタ)に関連付けられたID番号、またはストリームに関連付けられた識別子に関する情報145。
光クロック基準 (またはレート) 、OCR143に関する情報143。これは、離散数のOCRの中から選択される周波数であってもよく、1MHzを超える値を有してもよい。および/または
ネットワーク内の送信側コミュニケーションデバイス(例えば、図2.1において、3つのREP+3つのEP=6つのコミュニケーションデバイス)または送信器(例えば、LEDエミッタ112)(例えば、図1.2の3つのLEDエミッタ;)または送信されるストリームの数に関連する情報144。
ステップ152で、一定バイアス0.5がALから減算される(他の値が選択されてもよい)。
波形171を送信するためのジェネレータ141または141a;
ヘッダの他の部分を伝送するための構造320の要素;
ペイロードを送信するための構造体330の要素。
デジタル処理ユニット[例えば、ヘッダおよび/またはペイロードを符号化するため、およびヘッダおよび/またはペイロードのビットを変調シンボルにマッピングするため];および
光信号を伝送するための光フロントエンド;を含み
ここで、デジタル処理ユニットは、DCフリー出力信号を光学フロントエンドDCフリー出力信号が、ヘッダおよび/またはペイロードの符号化されシンボルマップされた表現である可能性がある] [光フロントエンド、例えばアナログ光フロントエンドは、発光ダイオードまたはレーザーダイオードのような光送信デバイスの変調振幅および/またはバイアスを設定することができる]に提供するように構成される開示も存在する(例:3.1.2.3.5項、:3.1.2.4.5項)。
この貢献の目的は,高いQoS要求を持つ産業用無線シナリオにおいて可視光通信 (VLC) を用いたMP 2 MP(マルチポイントツーマルチポイント)通信の協調動作を可能にすることである。したがって、高いリンク可用性と低い遅延が必要である。この提案は、複数の光と複数の移動装置からなるVLCネットワーク全体に対する中央協調メディアアクセス(MAC)プロトコルである。
VLCは近年の注目研究テーマである。ほとんどの出版物は、屋内シナリオでのVLCの適用をWi-Fi(Li-Fiとも呼ばれ、すべての電球が無線アクセスポイントとして使用される)の代替または補完として考えている。しかし、業界はこのアイデアにまだ懐疑的で、それは挑戦的であり、すべての電球やモバイルデバイスに統合することができる大量、低コスト、低エネルギー、小型化された通信フロントエンドを必要としている。これらの課題は長期的にしか解決できないことが明らかになったため、最近の研究では、より短期的に実現可能な新しい使用事例に注目していた。それは、Li-Fiの高い要件を緩和することができ、光が無線通信との継続的な競争でそのユニークなセールスポイントを活用できるというものである。
MACレイヤ機能のグローバル、リージョナル、およびローカル伝送への分離
適切なグローバル、リージョナル、およびローカルフレーム構造とフィールドの一般的な定義
ネットワークへの参加、マルチセルチャンネル推定、フィードバック配信、および共同送信と検出のような必須MAC層手順。
G.hn/G.VLCの特徴を利用して実現した汎用機能。
a)グローバル伝送251
グローバルフレームは、VLCドメイン内のすべてのREPによって同期的に送信され、ネットワークによって提供される任意のEPによって応答される可能性がある。
b)リージョナル伝送252
干渉が無視できる場合は、部屋の異なる部分にある個々のREPまたはREPのクラスターによって、リージョンフレームが同時に送信される。グローバルフレームと同様に、リージョナルフレームはクラスター内のすべてのREPによって同期的に送信される。隣接クラスターが重複していれば、リージョナルフレームが異なるタイムスロットで伝送される可能性もある。リージョナル伝送は、クラスターによってサービスされる任意のEPによって応答される。
c)ローカル伝送253
ローカルフレームは、干渉制限された方法で個々のREPまたはEPによって送信される。OFDMの場合には、空間的および時間的に送信を直交させることに加えて、これは、REPまたはEPが、コム間隔が周波数再利用係数F以上である別のサブキャリアコムに割り当てられるように実装することができる。コムは遠くのREPまたはEPで再利用できるため、送信は干渉制限される。ローカルフレームの全ての部分は、同じサブキャリアコム、すなわち、プリアンブル、チャンネル推定、ヘッダ、そして最終的にはローカルデータを用いて送信される。
そのタイプのフレームがVLCネットワークのすべてのREPによって同期的に送信される1つ以上の第1のフレーム。
部屋などの所定の領域内の1つ以上のREPによって送信される、そのタイプのフレームを有する1つ以上の第2のREP、
そのタイプのフレームが1つのREPによって個別に送信される、1つ以上の第3のREP。これまでのところ、本明細書の他の箇所に記載された全ての詳細は、上述の強調表示された詳細と組合わされても、組合わされなくてもよい。
ドメインマスターの選択:DMロールが静的に割り当てられる
ネットワークアドミッション(8.6.1):時間が重要でない管理フレームを送受信する。
バンド幅管理(8.6.2) :MAPの生成と配布を意味する。
ルーティングおよびトポロジー管理(8.6.4) :管理フレームの送受信。
ノードごとのパワースペクトル密度シェーピング:これは干渉を回避する上で興味深いことであり、スケジューリングのための追加の自由度を構成する可能性がある。
doi:10.1109/GLOCOM.2006.576
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4151206&isnumber=4150630
Dy2O3Dy2O3
3.1 パルス変調PHY
PM PHYは、図3.1に示すPPDUフォーマット310を使用することができる。それは、同期ヘッダ(SHR)311、物理層ヘッダ(PHR)312、およびPHYペイロード(PSDU)313を含んでもよい。
プリアンブル314は、適切なウィンドウサイズ[1-4]で相互相関と自己相関の両方を可能にすることができる。
FT=0プローブフレーム(ビーコンおよびチャンネル推定に使用)
FT=1トランスポートフレーム(データ、制御、および管理メッセージに使用)
MCSは、使用する変調方式および符号化方式を定義する。MCSはシングルストリーム送信の番号である。異なるデバイスにまたは複数の受信ブランチを持つ同じデバイスに送信されるストリームの空間多重化の場合、MCSは、各要素にMACによって制御されるストリームごとのMCSが含まれるベクトルである。FT=0の場合、単一ストリーム送信が常に使用される。
q=2KであるN×Nアダマール行列HKのi番目の行を使用する。iの値は、特定の送
信器を識別するために使用され、PHY SAPを介してMACによって定義される。行列H K は、k=1... Kからkを増分することによって、次のように反復的に得られる。
-特定の装置または特定のデータストリームまたは特定の送信器[例えば発光体]を識別するインデックス (i) に基づいて、複数の相互直交シーケンスのセット[例えばアダマール行列の行または列]からシーケンスを選択し、選択された行または列から特定のアナログ波形[例えば、光クロック規格によって調整されているインデックス、及び/又は、セット内の伝送コミュニケーションデバイスの数、及び/又は、並列に送信されるストリームの数]を導出する
-選択した行または列からデバイス固有のアナログ波形を取得するときに、選択した行または列のDC成分を減らす[例えば、すべての値から0.5を引く]。
-選択された行または列から特定のアナログ波形を導出する際に、選択された行または列を基本シーケンス[例:A N ]と組み合わせる[例:XOR-結合]
-シーケンスに循環プレフィックスを挿入するように設定されている。
2. A L は係数Δだけアップサンプリングされる。
3.Sサンプルによる循環シフトは、シーケンスYに適用され、シーケンスZを生じる。シーケンスZの長さはL Z =L*Δとなる。Sの値は特定のストリームまたはトランスミッタを識別し、PHY SAPを介してMACによって定義される。MAC層は、受信器におけるノイズ推定のためにシフトS=Δ-1を予約することができる。
4.シーケンスFは、F=[0 Z (1: L Z -1) 0 Z (L Z -1:-1:1)]のように形成される。これにより、次の手順でエルミート対称が実装される。シーケンスZの最初のL Z -1サンプルは、最初に元のサンプル、次に逆順で2回使用されることに注意すべきである。
5.最後に、シーケンスFは逆高速フーリエ変換(IFFT)を介して渡される。この変換では、常に、特定のストリームまたはトランスミッタに固有の実数値RSが生成される。
ストリームまたはトランスミッタの識別子をi=a* (Δ-1) +b (b<Δ-1)として分解する。次に、コムシフトはS=bであり、元のRSにRSを乗算し、M×Mアダマール行列H K (M=2 K )の第a行のエントリをRSに乗算する。H K は、kをk=1 ... Kからインクリメントすることによって得られる。
・周波数領域[例えば、発光素子のような送信器に関連する]において直交する複数の波形の中から特定の波形[参照信号][例えばOCRに依存して;及び/又は並列に送信されるセット又はストリーム内の伝送コミュニケーションデバイスの数]を選択する;および/または
-次の両方のアクションを実行する。
o OCRと[装置/リンク....]の数に応じて擬似雑音系列A L [また、A N とも示される][例えば、Goldシーケンス]を選択し、
o OCRから特定の波形を導き出すために、選択された擬似雑音シーケンスから一組のスペクトル値を導き出し、および/または一組または複数のストリーム内の送信側コミュニケーションデバイスの数を並列に送信する。
-付録1に示すとおり、疑似ノイズシーケンスをシーケンスA L として使用してもよい)および/または
-バイアス値をシーケンスに追加して、平均値を0に近づける[例えば、0sおよび1sを有するシーケンスを-0.5sおよび+0.5sを有するシーケンスに変える];および/または
-セット内の送信側コミュニケーションデバイスまたは並列に送信されるストリームの数に関する情報に応じて、シーケンスに0値を挿入する[例えば、それによって、因子デルタによってシーケンスをアップサンプリングする] [例えば値の数を増やす] [例えば、アップサンプリングされたシーケンスを得る];および/または
-アップサンプリングされたシーケンスを周期的にシフトし、シーケンスのシフトされたバージョンにおけるゼロ以外の値の位置を識別番号 [特定のストリームまたは送信器を識別する値Sに依存する]に応じて調整する。
にマッピングされる。
表1と結合して、伝送モードごとにデータ信号速度を得ることが、できる。
たとえば、2-PAMによるRS(256、248)を使用して、16-PAM、HCMのためのm=15とn=0(100MHz)でRS(256、248)を使用することが363Mbit/sを与える間、8B10Bとn=4(6.25MHz)は4.8Mbit/sを与える。
以下の基本シーケンスは、一連のGoldシーケンスを形成するのに通常用いられるk=1…11による長さN=2 k の2つの母シーケンスからの最初のものである。
A 1 =[1]
A 2 =[01]
A 4 =[0101]
A 8 =[00101101]
A 16 =[0001010011011101]
A 32 =[00001100101101111010100010011101]
A 64 =[0000010101001100100010010110110001110100001101011100111101111101]
A 128 =[00000011100010011101011010000010101011110100100001100011010100110011111001001010001011100110111011111101101100101100001000111101]
10001000001110000110010110010100011100101110100000001011010011101011001110011111110011001101010011011000000100101101101100100000011010010101111010111011000100110100001001111001010101100011011110011101111011111111011101110011011100010101001001110001110110101011100100110000011000011101001000110101101111101100110001011100000100001111101]
011101111101100100101100001100101010011110100010010111001111011000000010001110000111111000100100111010111011001101111100101101100001000001110101010010111101011111110100100100001100001110111000000100111000101001010111100110010011111001111111100100100101000101000011110101011011110100110110011111011101101111110111111111011011011001011001010000011001110000011011100010000001111000111111101]
表3は、8B10ライン・エンコーディングと比較したNinの様々な値のオーバーヘッドをリストしている。Nの値を大きくすると、データレートを下げることができるが、SNRレベルが低くなると同期が失われる。このような場合は、OCRを減少させる方がよい。その結果、HCM (N HCM 、16)は、並行してN HCM =1...15で送信される符号の可変数と共に使用される。
120コミュニケーションデバイス
140コミュニケーションデバイス
150方法
171波形
212ドメインマスター
214全ての中継終端
216全ての終端
221連結性マトリックス
230完全なCM
320構造
330構造
Claims (28)
- 光通信リンクである無線リンク(218)を使用して複数の他のコミュニケーションデバイス(110、120、214、216)と通信するためのコミュニケーションデバイス(1410、120、214、216)であって、
前記コミュニケーションデバイスは、サブキャリア(S 1 -S 8 )またはタイムスロットの数を使用して、
既定の光クロックレートの一群の中から周波数で選択されたクロックレートである、光クロックレート(OCR)(143)に従って、光クロックレートが早いほどサブキャリアが多くなるように、および
送信側コミュニケーションデバイスのセット内の送信側コミュニケーションデバイスの数または並行して送信されるストリームの数(144)に従って、コミュニケーションデバイスが多いほど前記サブキャリア間のスペースが大きくなるように、
個別の参照信号(131'、131''、142)を提供し、
送信側コミュニケーションデバイスのセット全体の中の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号から導出される位置数の分、または特定のストリームまたは送信器を特定する識別番号(145)に依存して、タイムスロットにおけるサブキャリアまたは信号の位置をシフトし、
コミュニケーションデバイスのセット全体の中の前記個々のコミュニケーションデバイスからもたらされる、または特定のストリームまたは送信器に関連付けられた前記参照信号を前記複数の他のコミュニケーションデバイスが識別することができるようになる、前記参照信号を送信する
ように構成されることを特徴とする、コミュニケーションデバイス(110、120、214、216)。 - 少なくとも1つの参照信号は、前記デバイスまたはデータストリームまたは送信器に関連付けられた特定のアナログ波形を含むヘッダ(312)であって、一方で、残りのヘッダはが異なるデバイス間で共有される共通の変調フォーマットを使用して送信される、ヘッダ(312)を含むように構成され、
前記デバイスは異なる送信器を用いて異なる特定のアナログ波形を送信するように構成される
ことを特徴とする、請求項1に記載のデバイス。 - 時間領域において直交する複数の波形から特定の波形を選択し、選択された前記特定の波形がデータストリームまたは送信器に関連付けられている特定のアナログ波形を送信するように構成されることを特徴とする、請求項1または2に記載のデバイス。
- 特定のデバイスまたは特定のデータストリームまたは特定の送信器を識別するインデックス(i)に依存して、複数の相互に直交するシーケンスのセットからシーケンスを選択し、アダマール行列の選択された行または列から固有のアナログ波形を取得するように構成されることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載のデバイス。
- 前記選択された行または列から前記デバイス固有のアナログ波形を導出するときに、前記選択された行または列内のDCコンポーネントを削減する、および/または、前記選択された行または列から前記固有のアナログ波形を導出するときに、前記選択された行または列を基礎シーケンスと結合するように構成されることを特徴とする、請求項5に記載のデバイス。
- 前記シーケンスに周期的なプレフィックスを挿入するように構成されることを特徴とする、
請求項1~6のいずれかに記載のデバイス。 - 特定のデバイスまたは特定のデータストリームまたは特定の送信器を識別するインデックス(i)に依存して、複数の相互に直交するシーケンスのセットからシーケンスを選択し、アダマール行列の選択された行または列から固有のアナログ波形を取得するように構成され、さらに時間領域において直交する時間領域信号を、別のデバイスにより提供された時間領域信号または異なるインデックスに関連付けられた時間領域信号に送信するように構成されることを特徴とする、
請求項1に記載のデバイス。 - 周波数領域において直交する複数の波形から固有の波形を選択するように構成されることを特徴とする、
請求項1~8のいずれかに記載のデバイス。 - OCRならびに送信側コミュニケーションデバイスおよび/または送信器および/または並行して送信されるストリームの数に依存して、疑似ノイズシーケンスを選択し、
選択された前記疑似ノイズシーケンスからスペクトル値のセットを取得して、前記OCRおよび/または前記送信側コミュニケーションデバイスのセット内の送信側コミュニケーションデバイスの数または並行して送信されるストリームの数から前記固有の波形を取得する
ように構成されることを特徴とする、
請求項1~9のいずれかに記載のデバイス。 - 前記疑似ノイズシーケンスはALシーケンスであって、且つ、
A1= [1]
A2= [0 1]
A4= [0 1 0 1]
A8= [0 0 1 0 1 1 0 1]
A16= [0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1]
A32= [0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1]
A64= [0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1]
A128= [ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1]
A256= [ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1]
A512= [ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1]
A1024= [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1].
のうちの1つであることを特徴とする、請求項10に記載のデバイス。 - 前記シーケンスに対しバイアス値を付加し、アップサンプリングされたシーケンスに適用される循環シフトを行って、前記識別番号に依存して前記シーケンスのシフトされたバージョンにおける非ゼロ値の位置を調整するように構成されることを特徴とする、
請求項1~11のいずれかに記載のデバイス。 - 前記識別番号はMACにより定義されることを特徴とする、請求項1~12のいずれかに記載のデバイス。
- アップサンプリングされて循環シフトされたシーケンス、および/またはその逆バージョンのシーケンスを連結することによって、スペクトル値のシーケンスから、前記固有のアナログ波形を導出するために用いられるスペクトル値のシーケンスを得て、
逆フーリエ高速変換(IFFT)を実行して前記固有のアナログ波形を取得する
ように構成されることを特徴とする、
請求項1~13のいずれかに記載のデバイス。 - ストリームまたは送信器の識別子および/またはコム関数に依存するコムシフトおよびアダマール行列の行または列の両方を、コミュニケーションデバイスの数に依存して選択するように構成されることを特徴とする、
請求項1~14のいずれかに記載のデバイス。 - 前記コミュニケーションデバイスは、ヘッダ情報が複製されている(322)拡張ヘッダデータユニット(312)を取得し、前記拡張ヘッダデータユニットをリードソロモン符号ベースの前方誤り訂正(324)に入力して、エラートレラントなデータユニットを取得するように構成されることを特徴とする、
請求項1に記載のコミュニケーションデバイス。 - 物理層ヘッダはフレームタイプと物理層サービスデータユニットの長さを記述することを特徴とする、
請求項17に記載のコミュニケーションデバイス。 - 無線リンクを使用して複数の他のコミュニケーションデバイスと通信するためのコミュニケーションデバイスであって、前記コミュニケーションデバイスは
デジタル処理ユニットと、
光信号を送信するための光学フロントエンドと、
を備え、
前記デジタル処理ユニットは、前記光学フロントエンドにDCフリー出力信号を供給するように構成され、
前記光学フロントエンドは、発光ダイオードやレーザーダイオード等、光学送信装置の変調振幅および/またはバイアスを設定するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスはパルス振幅変調(PAM)を実行するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスは、入力ビットを2つのレベルにマッピングして、一定のレベルを減算するように構成され、
前記コミュニケーションデバイスはさらに、サブキャリア(S 1 -S 8 )またはタイムスロットの数を使用して、
既定の光クロックレートの一群の中から周波数で選択されたクロックレートである、光クロックレート(OCR)(143)に従って、光クロックレートが早いほどサブキャリアが多くなるように、および
送信側コミュニケーションデバイスのセット内の送信側コミュニケーションデバイスの数または並行して送信されるストリームの数(144)に従って、コミュニケーションデバイスが多いほど前記サブキャリア間のスペースが大きくなるように、
個別の参照信号(131'、131''、142)を提供し、
送信側コミュニケーションデバイスのセット全体の中の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号から導出される位置数の分、または特定のストリームまたは送信器を特定する識別番号(145)に依存して、タイムスロットにおけるサブキャリアまたは信号の位置をシフトし、
コミュニケーションデバイスのセット全体の中の前記個々のコミュニケーションデバイスからもたらされる、または特定のストリームまたは送信器に関連付けられた前記参照信号を前記複数の他のコミュニケーションデバイスが識別することができるようになる、前記参照信号を送信する
ことを特徴とする、コミュニケーションデバイス。 - 無線リンクを使用して複数の他のコミュニケーションデバイスと通信するためのコミュニケーションデバイスのセットであって、
前記コミュニケーションデバイスのセットは、サブキャリアまたはタイムスロットの数を使用して、
既定の光クロックレートの一群の中から周波数で選択されたクロックレートである光クロックレート(OCR)に従って、光クロックレートが早いほどサブキャリアが多くなるように、および
送信側コミュニケーションデバイスのセット内の送信側コミュニケーションデバイスの数または並行して送信されるストリームの数に従って、コミュニケーションデバイスが多いほど前記サブキャリア間のスペースが大きくなるように、
個別の参照信号を提供し、
送信側コミュニケーションデバイスのセット全体の中の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号から導出される位置数の分、または特定のストリームまたは送信器を識別する識別番号に依存して、前記タイムスロットにおけるサブキャリアまたは信号の前記位置をシフトし、
前記コミュニケーションデバイスのセット全体の中の前記個々のコミュニケーションデバイスからもたらされる、または特定のストリームあるいは送信器に関連付けられた前記参照信号を前記複数の他のコミュニケーションデバイスが識別することができるようになる、前記参照信号を送信する
ように構成されることを特徴とする、
コミュニケーションデバイスのセット。 - 光通信リンクを使用して複数の他のコミュニケーションデバイスと通信するための通信を実行するための方法であって、
サブキャリアまたはタイムスロットの数を使用して、
既定の光クロックレートの一群の中から周波数で選択されたクロックレートである、光クロックレート(OCR)(143)に従って、光クロックレートが早いほどサブキャリアが多くなるように、および
送信側コミュニケーションデバイスのセット内の送信側コミュニケーションデバイスまたは並行して送信されるストリームの数に従って、コミュニケーションデバイスが多いほど前記サブキャリア間のスペースが大きくなるように、
個々の参照信号を提供するステップと、
送信側コミュニケーションデバイスのセット全体の中の個々のコミュニケーションデバイスに関連付けられた識別番号から導出される位置数の分、または特定のストリームあるいは送信器を識別する識別番号に依存して、前記タイムスロットにおけるサブキャリアまたは信号の位置をシフトするステップと、
前記コミュニケーションデバイスのセット全体の中の個々のコミュニケーションデバイスからもたらされる、または特定のストリームあるいは送信器に関連付けられた前記参照信号を前記複数の他のコミュニケーションデバイスが識別することができるようになる、前記参照信号を送信するステップと
を含むことを特徴とする、方法。 - 前記セットの中の送信側コミュニケーションデバイスの数または並行して送信されるストリームの数に依存して特定の波形を選択することによって、時間において直交する複数の波形から前記特定の波形を選択するステップを含むことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - 前記他のコミュニケーションデバイスのうちの異なるものと通信するために、可変長又は固定長の異なる符号を使用して、前記他のコミュニケーションデバイスがどのデータが自身に向けられているかを識別することができるようにする、および/または符号分割多元接続を達成するステップと、
受信側の他のコミュニケーションデバイスの数および/またはチャンネル条件に依存して、および/または所望のデータレートに依存して、前記符号の数および/または前記符号の長さを変化させるステップと、
をさらに含むことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - ヘッダ情報が複製される、または複数回繰り返されるあるいはコピーされる、拡張ヘッダデータユニットを取得するステップと、
前記拡張ヘッダデータユニットをリードソロモン符号ベースの前方誤り訂正に入力してエラートレラントなデータユニットを取得するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - 光学フロントエンドへDCフリー出力信号を提供するステップであって、前記DCフリー出力信号は、ヘッダおよび/またはペイロードの符号化され且つシンボルマップされた表現である、ステップを含み、
前記光学フロントエンドは、発光ダイオードやレーザーダイオード等、光学送信装置の変調振幅および/またはバイアスを設定するように構成される
ことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - 送信器の完全なセットを用いてチャンネル推定フレームを送信するステップと、
選択された送信器または並行して送信されるストリームを用いて、データフレームを選択的に送信するステップと、
を含むことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - 複数の送信器を用いて複数のデータストリームを送信するステップと、
前記複数のデータストリームのうちの第1のデータストリームがどの送信器を使用して、且つどの強度を用いて送信されるかを決定するステップと、
前記複数のデータストリームのうちの第2のデータストリームがどの送信器を使用して、且つどの強度を用いて送信されるかを決定するステップと、
を含むことを特徴とする、
請求項21に記載の方法。 - プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに請求項21~27のいずれかに記載の方法を実行させる命令を格納する、非一時的記憶ユニット。
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