WO2022153579A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2022153579A1
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潤 美濃谷
嘉夫 浦部
敬 岩井
智史 高田
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels

Definitions

  • This disclosure relates to communication devices and communication methods.
  • the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard 802.11ax (hereinafter referred to as "11ax") is the successor standard to the task group (TG, TaskGroup) 802.11be (hereinafter referred to as "11be”). ) Technical specifications are being formulated.
  • IEEE 802.11-20 / 486r0 “Decoupling Channel Training from NSTS,” March, 2020 IEEE 802.11-20 / 1375r2, “EHT LTF Design,” October, 2020
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of a communication device and a communication method for improving the channel estimation accuracy in wireless communication.
  • the communication device includes a control circuit for setting information about an additional reference signal for each destination device in the control signal, and a transmission circuit for transmitting the control signal.
  • the channel estimation accuracy in wireless communication can be improved.
  • EHT PPDU Extremely High Throughput Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit
  • U-SIG and EHT-SIG format when the number of destination users of EHT MU PPDU is one (non-Multi-User Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO)).
  • MU-MIMO Non-Multi-User Multiple-Input Multiple-Output
  • VHT-LTF Very High Throughput-Long Training Field
  • Diagram showing an example of IEEE 802.11n HT-SIG2 format A diagram showing an example of the relationship between the number of spatial streams in the data section and the number of LTFs.
  • HT-ELTF HT-extended LTF
  • Block diagram showing a configuration example of the downlink radio transmission device according to the first embodiment Block diagram showing a configuration example of the downlink radio receiver according to the first embodiment Diagram showing an example of EHT-SIG format including Extra-LTF subfields
  • Diagram showing an example of EHT-SIG format when notifying the presence or absence of Extra-LTF in each user information Diagram showing an example of EHT-SIG format when notifying the number of Extra-LTF in each user information
  • a diagram showing an example of the EHT-SIG format when notifying the Extra-LTF number in multiples of the initial EHT-LTF number in each user information Diagram showing an example of EHT-SIG format when notifying Extra-LTF allocation by Bitmap in common information
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • SU Single User
  • MU Multi-User
  • Diagram showing an example of Trigger frame User Info format when notifying Extra-LTF information in user information A block diagram showing a configuration example of a downlink radio transmission device according to a second embodiment.
  • Diagram showing an example of Trigger frame User Info format when notifying Extra-LTF information in each user information Diagram showing an example of Trigger frame type for instructing Extra-LTF
  • Diagram showing an example of Trigger frame Common Info format when notifying Extra-LTF with Bitmap in common information A diagram showing an example of Trigger frame Common info format when notifying whether or not the user information includes Extra-LTF information in the common information.
  • one of the purposes is to improve the channel estimation accuracy, rather than the 11ax High Efficient non-Legacy Long Training Field (hereinafter referred to as HE-LTF) determined from the number of spatial streams (Spatial Stream (SS)).
  • HE-LTF High Efficient non-Legacy Long Training Field
  • SS spatial Stream
  • EHT-LTF Extream High Throuhput-LTF
  • FIG. 1 shows an example of the EHT Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit (EHT PPDU) format for notifying EHT-LTF.
  • the signal (SIG) field including the U-SIG field and the EHT-SIG field is a non-limiting example of a control signal.
  • one or more EHT-LTFs can be set in the EHT PPDU.
  • EHT-LTF is a non-limiting example of an additional reference signal.
  • FIG. 2 shows U-SIG and EHT- when the number of destination users of EHT MU PPDU is one (referred to as non-Multi-User Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) or SU (single user)).
  • MU-MIMO Multi-User Multiple-Input Multiple-Output
  • FIG. 3 shows an example of U-SIG and EHT-SIG formats when the number of destination users of EHT MU PPDU is more than one (referred to as MU-MIMO).
  • the EHT-SIG field includes, for example, a common field common to a plurality of destination users and a user field for each destination user.
  • the EHT-SIG field is provided with one user field, and in the case of MU-MIMO, the EHT-SIG field is a user field. Is provided as many as the number corresponding to the number of destination users.
  • a subfield of the number of spatial streams (Number of Spatial Streams, hereinafter referred to as N STS ) included in the user information (also referred to as User field) of HE PPDUG, or Determines the number of HE-LTFs contained in a HE PPDU based on the value of the number of spatial streams notified by the Spatial Configuration subfield.
  • the Number of EHT-LTF Symbols subfield (hereinafter referred to as N EHT-LTF ) included in U-SIG notifies the number of EHT-LTF symbols included in EHT PPDU.
  • N EHT-LTF the Number of EHT-LTFs contained in EHT PPDU can be determined based on the number of spatial streams as in 11ax.
  • N EHT-LTF notifies the number of EHT-LTF symbols that is larger than the number of EHT-LTF determined from the number of spatial streams, so that EHT PPDU including more EHT-LTF than normal EHT PPDU is included. Can be realized.
  • the access point also called AccessPoint (AP) or "base station”
  • AP AccessPoint
  • base station each terminal
  • STA Station
  • a STA that receives a signal containing more EHT-LTFs than HE-LTFs will have, for example, the number of EHT-LTFs notified by the N EHT-LTF subfield and the space notified by the N STS subfield or Spatial Configuration subfield. Compare with the number of streams to determine if the EHT-LTF contains additional LTFs and use the EHT-LTF for channel estimation.
  • N EHT-LTF may be included in the Common field of EHT-SIG as a surplus subfield of U-SIG.
  • FIG. 5 shows an example of the HT-SIG2 format in 11n.
  • Sounding PPDUs send, for example, an LTF (called a Data LTF (DLTF)) that is determined based on the number of spatial streams and an additional spatial stream (called an extended spatial stream, or an Extension spatial stream (ESS)).
  • LTF called Extension LTF (ELTF)
  • 6 and 7 show an example of the relationship between the number of spatial streams (N STS / N ESS ) and the number of LTFs (N HT-DLTF / N HT-ELTF ).
  • the total value of the number of spatial streams and the number of extended spatial streams may be required to be, for example, 4 or less and the number of transmitting antennas or less.
  • the required channel estimation accuracy may differ for each user.
  • the modulation method in other words, Modulation and Coding Scheme
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • a control signal having a common field (or common information) and a user field (or user information) has a field (or information) related to an additional LTF (referred to as Extra-LTF) for each user. ) Is included (or set) to improve the channel estimation accuracy.
  • Extra-LTF additional LTF
  • the channel estimation accuracy can be improved by determining the allocation of Extra-LTF for each user according to the channel estimation accuracy required for each user and synthesizing a plurality of channel estimates at the maximum ratio.
  • signal errors can be reduced, so that wireless communication quality can be improved.
  • the wireless communication system includes at least one access point (also referred to as an Access Point (AP) or "base station”) and one terminal (referred to as a Station (STA)). include.
  • AP Access Point
  • STA Station
  • AP corresponds to "downlink wireless transmitter” and STA corresponds to “downlink wireless receiver”.
  • uplink wireless receiver corresponds to "uplink wireless transmitter”.
  • the STA may be referred to as a "user device” or simply a "user”.
  • the "downlink radio receiver” can be positioned as a destination device in DL communication.
  • the AP may transmit a PPDU containing Extra-LTF control information to the STA, for example, in DL communication.
  • the AP transmits a signal including Extra-LTF to the STA.
  • a method in which the AP transmits a signal including Extra-LTF to the STA at 11be will be described.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation example of a wireless communication system in which the AP transmits an EHT PPDU including Extra-LTF to the STA at 11be.
  • the AP transmits a signal (capability request) requesting transmission of capacity information (called Capability) related to Extra-LTF to STA (for example, STA1 and STA2) (S101).
  • Capability capacity information
  • STA for example, STA1 and STA2
  • S101 capacity information related to Extra-LTF
  • S102 Capability response
  • Capability related to Extra-LTF includes, for example, information on whether Extra-LTF is supported, the maximum number of LTFs that can be received by non-Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) single-user transmission, and the maximum LTF that can be received by multi-user transmission. At least one of the numbers may be included.
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • the AP selects an STA that can transmit Extra-LTF based on the capability acquired by the Capability request received from the STA, and schedules frequency resources (called RecourseUnit (RU)), spatial multiplexing method, and modulation method. (S103). Further, the AP generates an EHT PPDU including Extra-LTF based on the scheduling information, for example (S104). At this time, the AP may, for example, include information for notifying the allocation of Extra-LTF (hereinafter, may be referred to as “Extra-LTF information”) in the EHT PPDU and transmit it to the STA (S105).
  • Extra-LTF information information for notifying the allocation of Extra-LTF
  • the STA that has received the Extra-LTF information from the AP performs, for example, the reception processing of the EHT PPDU including the Extra-LTF information (S106). For example, STA determines whether Extra-LTF is assigned to EHT PPDU based on the N STS and N EHT-LTF values obtained from the preamble part of EHT PPDU and Extra-LTF information, and uses LTF. Channel estimation is performed.
  • the STA performs, for example, equalization processing of the data part of the EHT PPDU based on the acquired channel estimated value, and demodulates / decodes the data part. Further, the STA transmits, for example, a response signal (Acknowledge (called ACK)) to the AP according to the error determination result of the decoded data signal (S107).
  • ACK Acknowledge
  • FIG. 9 is a block diagram showing a partial configuration example of the downlink radio transmission device (for example, AP) 100 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit eg, corresponding to a control circuit
  • adds an additional reference signal eg, Extra-LTF
  • the transmission unit (for example, corresponding to a transmission circuit) transmits the control signal.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a partial configuration example of the downlink radio receiver (for example, STA) 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the receiver eg, corresponding to a receiving circuit
  • additional reference signals eg, Extra-LTF
  • destination device eg, STA
  • the control unit eg, corresponding to a control circuit
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the downlink radio transmission device according to the first embodiment.
  • the downlink wireless transmission device (for example, AP) 100 shown in FIG. 11 includes, for example, a wireless reception unit 101, a reception signal decoding unit 102, a scheduling unit 103, a data generation unit 104, a data coding unit 105, and data.
  • the modulation unit 106, the preamble generation unit 107, and the radio transmission unit 108 may be included.
  • At least one of the received signal decoding unit 102, the scheduling unit 103, the data generation unit 104, the data coding unit 105, the data modulation unit 106, and the preamble generation unit 107 is included in, for example, the control unit shown in FIG. good.
  • the radio transmission unit 108 may be included in the transmission unit shown in FIG. 9, for example.
  • the radio receiving unit 101 receives, for example, a signal transmitted from the downlink radio receiving device (for example, STA) 200 (see FIG. 10) via an antenna, and down-converts and analog-to-digital (A / D). Performs wireless reception processing such as conversion.
  • the radio reception unit 101 divides the reception signal after the radio reception processing into a preamble unit (also referred to as a preamble signal) and a data unit (also referred to as a data signal) and outputs the reception signal to the reception signal decoding unit 102.
  • the reception signal decoding unit 102 performs demographic processing such as Fourier transform (for example, Fast Fourier Transform (FFT)) on each of the preamble signal and the data signal input from the radio reception unit 101 to obtain the preamble signal and the data signal.
  • the control signals included in each may be extracted.
  • the control signal may include information or parameters such as, for example, frequency bandwidth (BW), MCS, or coding method.
  • the received signal decoding unit 102 uses, for example, the control signal acquired from the preamble signal and the channel estimation signal to channel equalize the data signal after Fourier transform, demodulates and decodes the data signal, and performs Cyclic Redundancy Check (CRC). You may make an error judgment such as.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the received signal decoding unit 102 outputs the decoded data signal and the control signal to the scheduling unit 103, for example, when there is no error (in other words, a decoding error) in the data signal. On the other hand, the received signal decoding unit 102 does not have to output the decoded data signal, for example, when there is an error in the data signal.
  • the scheduling unit 103 transmits to the downlink radio receiving device 200 based on, for example, the reception quality information of the data signal output from the receiving signal decoding unit 102 or the capability of the downlink radio receiving device (for example, STA) 200.
  • the scheduling information of the data signal may be determined.
  • the reception quality information may include information such as Packet Error Rate (PER) and RSSI.
  • Scheduling information may include information or parameters such as RU, MCS, error correction coding method, and Extra-LTF information.
  • the scheduling information may be output to, for example, the data generation unit 104, the data coding unit 105, the data modulation unit 106, and the preamble generation unit 107.
  • the data generation unit 104 generates, for example, a data series to be transmitted to the downlink radio receiving device 200 based on the scheduling information output from the scheduling unit 103, and outputs the data series to the data coding unit 105.
  • the data coding unit 105 performs coding based on, for example, a data series output from the data generation unit 104 and scheduling information (for example, an error correction coding method or MCS) output from the scheduling unit 103. ..
  • the coded data may be output to, for example, the data modulation unit 106.
  • the data modulation unit 106 may perform modulation and inverse Fourier transform (for example, for example) based on the coded data output from the data coding unit 105 and the scheduling information (for example, the modulation method) output from the scheduling unit 103. Perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)).
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the modulated data signal may be output to, for example, the radio transmission unit 108.
  • the preamble generation unit 107 generates a preamble signal including control information related to Extra-LTF or Extra-LTF (for example, Extra-LTF allocation information) based on the scheduling information output from the scheduling unit 103, for example.
  • the preamble signal may be modulated and IFFT processed by the preamble generation unit 107, and output to the radio transmission unit 108, for example.
  • the wireless transmission unit 108 adds a preamble signal output from the preamble generation unit 107 to the data signal output from the data modulation unit 106 to generate a wireless frame (also referred to as a packet signal). Further, the wireless transmission unit 108 performs wireless transmission processing such as Digital-to-Analog (D / A) conversion and up-conversion to the carrier frequency on the wireless frame, and the signal after the wireless transmission processing is performed via the antenna. Is transmitted to the downlink radio receiver 200.
  • D / A Digital-to-Analog
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of the downlink radio receiving device according to the first embodiment.
  • the downlink radio receiving device (for example, STA) 200 shown in FIG. 12 includes, for example, a wireless receiving unit 201, a preamble demodulation unit 202, an Extra-LTF discrimination unit 203, a channel estimation unit 204, and a data demodulation unit 205.
  • the data decoding unit 206, the transmission signal generation unit 207, and the wireless transmission unit 208 may be included.
  • At least one of the preamble demodulation unit 202, the Extra-LTF discrimination unit 203, the channel estimation unit 204, the data demodulation unit 205, the data decoding unit 206, and the transmission signal generation unit 207 is included in, for example, the control unit shown in FIG. You can do it.
  • the wireless receiving unit 201 may be included in the receiving unit shown in FIG. 10, for example.
  • the wireless reception unit 201 may receive a signal transmitted from the downlink wireless transmission device (for example, AP) 100 via an antenna, and perform wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion. Further, the wireless reception unit 201 outputs, for example, a data signal extracted from the reception signal after the wireless reception process to the data demodulation unit 205, and outputs the preamble signal to the preamble demodulation unit 202.
  • a signal transmitted from the downlink wireless transmission device (for example, AP) 100 via an antenna and perform wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion. Further, the wireless reception unit 201 outputs, for example, a data signal extracted from the reception signal after the wireless reception process to the data demodulation unit 205, and outputs the preamble signal to the preamble demodulation unit 202.
  • the preamble demodulation unit 202 extracts a control signal used for demodulation and decoding of the data unit by performing demodulation processing such as Fourier transform (for example, FFT) on the preamble signal output from the radio reception unit 201, for example. do.
  • This control signal may include information or parameters such as BW, MCS, error correction coding method, and Extra-LTF information.
  • the preamble demodulation unit 202 may output the extracted control information to the data demodulation unit 205, the data decoding unit 206, the Extra-LTF discrimination unit 203, and the channel estimation unit 204, for example.
  • the Extra-LTF discrimination unit 203 determines whether or not the preamble of the received signal includes the Extra-LTF based on the Extra-LTF information output from the preamble demodulation unit 202, for example.
  • the discriminated information (hereinafter, may be referred to as Extra-LTF discriminating information) may be output to, for example, the channel estimation unit 204.
  • the channel estimation unit 204 estimates the channel using, for example, a reference signal (for example, LTF) included in the preamble. For example, the channel estimation unit 204 determines the number of spatial streams allocated to the downlink radio receiver when Extra-LTF is assigned based on the Extra-LTF discrimination information output from the Extra-LTF discrimination unit 203. Channel estimation is performed using Extra-LTF in addition to EHT-LTF (referred to as Original LTF) determined based on the basis.
  • a reference signal for example, LTF
  • LTF Extra-LTF discrimination information output from the Extra-LTF discrimination unit 203.
  • Channel estimation is performed using Extra-LTF in addition to EHT-LTF (referred to as Original LTF) determined based on the basis.
  • the channel estimation unit 204 synthesizes the channel estimation values estimated using the Original LTF and the Extra-LTF in the maximum ratio, and outputs the synthesized channel estimation value to the data demodulation unit 205.
  • the power corrected value may be given to the combined channel estimated value. Further, the channel estimation unit 204 does not have to perform channel estimation using Extra-LTF when Extra-LTF is not assigned.
  • the data demodulation unit 205 performs processing such as Fourier conversion (for example, FFT) on the data signal output from the radio reception unit 201, and the control information output from the preamble demodulation unit 202 and the channel estimation unit 204.
  • the data signal is demodulated using the channel estimates output from.
  • the demodulated data signal may be output to, for example, the data decoding unit 206.
  • the data decoding unit 206 decodes the demodulated data signal output from the data demodulation unit 205 using the control information output from the preamble demodulation unit 202, performs an error determination such as CRC, and makes an error determination which is a determination result.
  • the information is output to the transmission signal generation unit 207.
  • the transmission signal generation unit 207 generates a response signal (ACK or Block ACK (called BA)) based on, for example, the error determination information output from the data decoding unit. Further, the transmission signal generation unit 207 adds a preamble signal to the data signal, for example, generates a radio frame, and outputs the radio frame to the radio transmission unit 208.
  • ACK ACK
  • BA Block ACK
  • the wireless transmission unit 208 performs wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion to the carrier frequency on the wireless frame output from the transmission signal generation unit 207, and after the wireless transmission processing via the antenna, for example.
  • the signal is transmitted to the downlink wireless transmission device 100.
  • control signal (also referred to as control information) transmitted from the downlink radio transmission device 100 to the downlink radio reception device 200 includes common information common to a plurality of users and individual information to the plurality of users. User information and may be included.
  • the control signal may include, for example, Extra-LTF information that is individual to the user (for example, the downlink radio receiver 200).
  • the control information may be, for example, the SIG field (U-SIG or EHT-SIG) of the EHT PPDU or the Trigger frame.
  • the Extra-LTF information may include, for example, information or a parameter indicating at least one of the presence / absence of the Extra-LTF allocation and the number of Extra-LTF allocations.
  • each user information may include a subfield for notifying Extra-LTF information.
  • each user field of the EHT-SIG may include an Extra-LTF subfield notifying the assignment of the Extra-LTF.
  • the notification method using the Extra-LTF subfield will be described later in Specific Examples 1 to 3 of Method 1.
  • EHT-LTF for example, a mapping matrix (called P-matrix) is added to multiplex a plurality of EHT-LTF symbols regardless of the presence or absence of Extra-LTF.
  • P-matrix a mapping matrix
  • the P-matrix to be used is determined according to the number of LTFs (N HE-LTF ).
  • N HE-LTF the number of LTFs
  • P 4 ⁇ 4 is represented by, for example, equation (2).
  • the column components of P-matrix correspond to each LTF symbol.
  • the row component of P-matrix corresponds to the spatial stream, and the row component is multiplexed with each LTF symbol.
  • the P-matrix to be added to the EHT-LTF including the Extra-LTF may be determined based on, for example, the number of EHT-LTFs. This number of EHT-LTFs may be obtained, for example, by adding the number of Extra-LTFs to the number of EHT-LTFs determined based on the total number of spatial streams transmitted in MU-MIMO.
  • FIG. 14 shows an example of P-matrix added to EHT-LTF when two spatial streams are assigned to STA1 and STA2 and two Extra-LTFs are assigned to STA1.
  • the AP adds, for example, elements of P-matrix (called P 6 ⁇ 6 ) of 1 to 4 rows and 1 to 4 columns of 6 rows and 6 columns to the Original LTF, and 1 to 4 of P 6 ⁇ 6 Add elements in rows 5-6 to Extra-LTF.
  • P 6 ⁇ 6 elements of P-matrix
  • STA1 performs maximum ratio synthesis of, for example, the channel estimated value acquired from the Original LTF and the channel estimated value acquired from the Extra-LTF, and is used for the equalization processing of the data part.
  • FIG. 15 shows an example of P-matrix added to EHT-LTF when two spatial streams are assigned to STA1 and STA2 and four extra-LTFs are assigned to STA1.
  • the AP adds another P-matrix P 4x 4 to the Extra-LTF, for example, in addition to adding a 4-by-4 P-matrix (called P 4x4 ) to the Original LTF. Add.
  • STA1 synthesizes the maximum ratio of the channel estimated value acquired from the Original LTF and the two channel estimated values acquired from the Extra-LTF, and uses it for the equalization processing of the data part.
  • the Extra-LTF information notifies, for example, the presence or absence of Extra-LTF.
  • FIG. 16 shows an example of the EHT-SIG format when notifying the presence / absence of Extra-LTF in each user information.
  • the first STA may determine the number of Extra-LTFs addressed to the first STA by referring to, for example, user information addressed to other second STAs.
  • FIG. 16 shows an example in which one spatial stream is assigned to STA1 and STA2, and two Extra-LTFs are assigned to STA1.
  • An example of LTF allocation at this time is shown in FIG.
  • one Original LTF is assigned to each of STA1 and STA2.
  • STA1 refers to Extra-LTF in the User field of STA2 and identifies that Extra-LTF is not assigned to STA2.
  • STA2 identifies that Extra-LTF has been assigned to STA1 based on, for example, Extra-LTF in the User field of STA1.
  • STA2 calculates the EHT-LTF index assigned to STA1 from the difference between the number of EHT-LTFs and the total spatial stream, as in STA1, and derives the EHT-LTF index (4) referenced by STA2. ..
  • the Extra-LTF information notifies, for example, the number of Extra-LTFs.
  • FIG. 18 shows an example of the EHT-SIG format when notifying the number of Extra-LTFs in each user information.
  • FIG. 18 shows an example in which one spatial stream is assigned to each of STA1 and STA2, and two Extra-LTFs are assigned to STA1.
  • the method of notifying the number of Extra-LTFs may be, for example, notifying the number of Extra-LTFs by each Extra-LTF subfield.
  • the notification method of the number of Extra-LTFs may be limited to the number of Extra-LTFs that can be used (for example, the number of Extra-LTFs is selected from [0, 2, 4, 8]).
  • FIG. 19 shows an example of the EHT-SIG format when the number of Extra-LTFs is notified in multiples of the initial number of EHT-LTFs in each user information.
  • FIG. 19 shows an example in which one spatial stream is assigned to each of STA1 and STA2, and one Extra-LTF is assigned to STA1.
  • the Extra-LTF subfield is not limited to the 1-bit subfield, and the multiple of the initial LTF number to be notified may be tripled or quadrupled or more by increasing the number of bits of the Extra-LTF subfield. good.
  • Method 2 In the method 2, for example, the configuration (or format) of the control information is switched depending on the presence or absence of Extra-LTF. For example, add the Extra-LTF present subfield to U-SIG to notify the presence or absence of Extra-LTF.
  • the presence or absence of Extra-LTF may be notified by any of Specific Examples 1 to 3 of Method 1.
  • the signaling overhead when Extra-LTF is not used can be reduced.
  • Specific Example 1 of Method 2 when a user to whom Extra-LTF is assigned is included in the transmission signal, for example, an Extra-LTF bitmap is added to the common information, and the presence or absence of Extra-LTF for each user is performed by the Extra-LTF bitmap. May be notified. In other words, if the transmitted signal does not include the user to whom Extra-LTF is assigned, the common information does not have to include Extra-LTF bitmap.
  • FIG. 20 shows an example of the EHT-SIG format when notifying the allocation of Extra-LTF by Bitmap in the common information.
  • the Extra-LTF bitmap may be, for example, a variable length bitmap determined based on the number of user information included in the EHT-SIG. Further, the Extra-LTF bitmap may be, for example, a fixed-length bitmap based on the maximum number of multiple users of MU-MIMO.
  • the Extra-LTF bitmap may, for example, notify the presence or absence of Extra-LTF for each user with one bit as in the specific example 1 of the method 1, or a maximum of 3 as in the specific example 2 of the method 1.
  • the number of Extra-LTFs for each user may be notified by bits.
  • it may be notified in 1 bit that an LTF that is a multiple of the number of spatial streams notified by N STS is assigned.
  • FIG. 21 shows an example of the EHT-SIG format for notifying whether or not the user information includes Extra-LTF information in the common information.
  • the transmission signal includes a user to whom Extra-LTF is assigned, add an Extra-LTF subfield that notifies Extra-LTF information to each user information.
  • the transmitted signal does not include users assigned Extra-LTF, each user information does not have to include the Extra-LTF subfield.
  • the signaling overhead can be reduced as compared with notifying the allocation of Extra-LTF by bitmap as in the specific example 1 of the method 2.
  • the notification method of Extra-LTF is changed according to the number of destination users.
  • the common information includes a fixed-length Extra-LTF Bitmap based on the maximum number of multiple users of MU-MIMO.
  • the number of destination users of the transmission signal including Extra-LTF is equal to the maximum number of multiple users of MU-MIMO, the presence or absence of Extra-LTF for each user in the Extra-LTF bitmap as in Specific Example 1 of Method 2. May be notified.
  • an efficient signaling method can be flexibly selected, and the signaling method can be selected. Can be optimized.
  • Method 3 In the method 3, for example, the Extra-LTF information and the MCS are combined and the Extra-LTF information is notified by the user information.
  • the modulation method and the number of Extra-LTF may be combined and notified for each MCS index (Example 1), or the modulation method and the number of Original LTF for each MCS index. Notification may be performed in combination with a multiple (Example 2).
  • a combination of low-order modulation and Extra-LTF may be added to the MCS table separately for Example 1 and Example 2.
  • SU single user
  • MU multi-user
  • a combination of higher order modulation and Extra-LTF may be added to the MCS table separately for Example 1 and Example 2.
  • the combination of Extra-LTF information and MCS shown in FIGS. 22 (Example 1) and 23 (Example 2) is a non-limiting example, and may be another combination. Further, the combination of the Extra-LTF information and the MCS may be changed according to, for example, the number of destination users.
  • the notification of the Extra-LTF information can be realized without increasing the signaling for notifying the Extra-LTF information.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration example of the downlink radio transmission device according to the second embodiment.
  • the downlink wireless transmission device (for example, (for example, AP) 100 illustrated in FIG. 24 includes, for example, a wireless reception unit 101a, a reception signal decoding unit 102a, a scheduling unit 103a, a data generation unit 104a, and a data coding unit.
  • the 105a, the data modulation unit 106a, the preamble generation unit 107a, and the radio transmission unit 108a may be included.
  • At least one of the received signal decoding unit 102a, the scheduling unit 103a, the data generation unit 104a, the data coding unit 105a, the data modulation unit 106a, and the preamble generation unit 107a is included in, for example, the control unit shown in FIG. You can.
  • the radio transmission unit 108a may be included in the transmission unit shown in FIG. 9, for example.
  • the wireless receiving unit 101a receives, for example, a signal transmitted from the downlink wireless receiving device (for example, STA) 200 via an antenna, and performs wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion. For example, the wireless reception unit 101a divides the reception signal after the wireless reception processing into a preamble unit and a data unit and outputs the reception signal to the reception signal decoding unit 102a.
  • a signal transmitted from the downlink wireless receiving device (for example, STA) 200 via an antenna and performs wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion.
  • the wireless reception unit 101a divides the reception signal after the wireless reception processing into a preamble unit and a data unit and outputs the reception signal to the reception signal decoding unit 102a.
  • the reception signal decoding unit 102a performs demodulation processing such as Fourier transform (for example, FFT) on the preamble signal and the data signal input from the radio reception unit 101a, respectively, and is included in the preamble signal and the data signal, respectively.
  • the control signal may be extracted.
  • the control signal may include information or parameters such as, for example, BW, MCS, or coding method.
  • the received signal decoding unit 102a uses, for example, the control signal acquired from the preamble signal and the channel estimation signal to channel-equalize the data signal after Fourier transform, demodulate and decode it, and perform an error determination such as CRC. It's okay.
  • the received signal decoding unit 102a outputs the decoded data signal and the control signal to the scheduling unit 103a, for example, when there is no error (in other words, a decoding error) in the data signal.
  • the scheduling unit 103a transmits data to the downlink wireless receiving device (for example, STA) 200 based on, for example, the reception quality information of the data signal output from the received signal decoding unit 102a or the capability of the downlink wireless receiving device.
  • the signal scheduling information may be determined.
  • the reception quality information may include information such as PER and RSSI.
  • Scheduling information may include information or parameters such as RU, MCS, error correction coding method, and Extra-LTF information.
  • the scheduling information may be output to, for example, the data generation unit 104a, the data coding unit 105a, the data modulation unit 106a, and the preamble generation unit 107a.
  • the data generation unit 104a generates, for example, a data series to be transmitted to the downlink radio receiving device 200 based on the scheduling information output from the scheduling unit 103a, and outputs the data series to the data coding unit 105a.
  • the data coding unit 105a performs coding based on, for example, a data series output from the data generation unit 104a and scheduling information (for example, an error correction coding method or MCS) output from the scheduling unit 103a. ..
  • the coded data may be output to, for example, the data modulation unit 106a.
  • the data modulation unit 106a adds a spatial weight matrix output from the scheduling unit 103a to the coded data output from the data coding unit 105a, and performs spatial multiplexing. Further, the data modulation unit 106a performs modulation and inverse Fourier transform (for example, IFFT) based on the scheduling information (for example, modulation method) output from the scheduling unit 103a on the spatially multiplexed data, for example, to perform the data.
  • the signal is output to the wireless transmission unit 108a.
  • the preamble generation unit 107a adds, for example, the P-matrix generated based on the scheduling information output from the scheduling unit 103a and the spatial weight matrix to the LTF. Further, the preamble generation unit 107a generates, for example, a preamble signal including information about P-matrix added to the LTF (referred to as P-matrix information), and transmits the preamble signal to be modulated and IFFT processed to the radio transmission unit 108a. Output.
  • P-matrix information information about P-matrix added to the LTF
  • the wireless transmission unit 108a adds a preamble signal output from the preamble generation unit 107a to the data signal output from the data modulation unit 106a to generate a wireless frame (also referred to as a packet signal). Further, the wireless transmission unit 108a performs wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion to the carrier frequency on the wireless frame, and transmits the signal after the wireless transmission processing via the antenna to the downlink wireless reception device 200. Send to.
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration example of the downlink radio receiver according to the second embodiment.
  • the downlink radio receiving device (for example, STA) 200 illustrated in FIG. 25 includes, for example, a wireless receiving unit 201a, a preamble demodulation unit 202a, a P-matrix discrimination unit 203a, a channel estimation unit 204a, and a data demodulation unit 205a.
  • the data decoding unit 206a, the transmission signal generation unit 207a, and the wireless transmission unit 208a may be included.
  • At least one of the preamble demodulation unit 202a, the P-matrix discrimination unit 203a, the channel estimation unit 204a, the data demodulation unit 205a, the data decoding unit 206a, and the transmission signal generation unit 207a is, for example, in the control unit shown in FIG. May be included.
  • the wireless receiving unit 201a may be included in the receiving unit shown in FIG. 10, for example.
  • the wireless reception unit 201a may receive a signal transmitted from the downlink wireless transmission device (for example, AP) 100 via an antenna, and perform wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion. Further, the wireless reception unit 201a outputs, for example, a data signal extracted from the reception signal after the wireless reception process to the data demodulation unit 205a, and outputs the preamble signal to the preamble demodulation unit 202a.
  • AP downlink wireless transmission device
  • the preamble demodulation unit 202a extracts a control signal used for demodulation and decoding of the data unit by performing demodulation processing such as Fourier transform (for example, FFT) on the preamble signal output from the radio reception unit 201a, for example. do.
  • This control signal may include information or parameters such as BW, MCS, error correction coding method, and P-matrix information.
  • the preamble demodulation unit 202a may output the extracted control information to the data demodulation unit 205a, the data decoding unit 206a, the P-matrix discrimination unit 203a, and the channel estimation unit 204a, for example.
  • the P-matrix discriminating unit 203a is, for example, based on the P-matrix information output from the preamble demodulation unit 202a, and the type (or size) of the P-matrix added to the LTF included in the preamble of the received signal. Determine the P-matrix allocation information.
  • the discriminated information (hereinafter, may be referred to as P-matrix discriminant information) may be output to, for example, the channel estimation unit 204a.
  • the channel estimation unit 204a performs channel estimation using, for example, a reference signal (for example, LTF) included in the preamble. For example, the channel estimation unit 204a performs channel estimation using the P-matrix row vector corresponding to each spatial stream based on the P-matrix discrimination information output from the P-matrix discrimination unit 203a.
  • a reference signal for example, LTF
  • the channel estimation unit 204a performs channel estimation using each row vector and synthesizes the maximum ratio.
  • the channel estimation value is output to the data demodulation unit 205a.
  • channel estimation For example, the unit 204a performs channel estimation using the row vector and outputs the channel estimation value to the data demodulation unit 205a.
  • the data demodulation unit 205a performs processing such as FFT on the data signal output from the wireless reception unit 201a, and the control information output from the preamble demodulation unit 202a and the channel estimation output from the channel estimation unit 204a.
  • the data signal is demolished using the value and the demodulated data signal is output to the data decoding unit 206a.
  • the data decoding unit 206a decodes the demodulated data signal output from the data demodulation unit 205a using the control information output from the preamble demodulation unit 202a, performs an error determination such as CRC, and transmits the error determination information. Output to the generation unit 207a.
  • the transmission signal generation unit 207a generates a response signal (ACK or Block ACK (called BA)) based on the error determination information output from the data decoding unit 206a, for example. Further, the transmission signal generation unit 207a adds a preamble signal to the data signal, for example, generates a wireless frame, and outputs the wireless frame to the wireless transmission unit 208a.
  • ACK ACK or Block ACK (called BA)
  • BA Block ACK
  • the wireless transmission unit 208a performs wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion to the carrier frequency on the wireless frame output from the transmission signal generation unit 207a, and after the wireless transmission processing via the antenna.
  • the signal is transmitted to the downlink wireless transmission device 100.
  • a subfield for example, additional P-matrix row component allocation information
  • EHT-SIG for example, additional P-matrix row component allocation information
  • Extra P-matrix is included.
  • the Extra P-matrix subfield notifies the row index of the P-matrix to be additionally assigned when the Extra P-matrix subfield ⁇ 0.
  • Extra P-matrix subfield 0 signals that no additional P-matrix will be allocated.
  • the type of P-matrix to be added to the LTF may be determined based on the total value of the number of LTFs and the number of row components of the P-matrix to be added. In other words, the type of P-matrix added to the LTF is not determined by referring only to the number of LTFs.
  • the P-matrix added to the LTF refers to the equation (1) shown in the first embodiment and decides to use P4 ⁇ 4 .
  • a spatial weight matrix (called Q-matrix) is used.
  • Q-matrix is a weight matrix consisting of the number of transmitting antennas ⁇ the number of spatial streams, and spatial division multiplexing is realized by adding it to the LTF and the data section.
  • FIG. 28 shows an example in which one spatial stream is assigned to each of STA1 and STA2, and one additional P-matrix row component is assigned to STA1.
  • the first line of P 4x4 is assigned to STA1
  • the second line of P 4x4 is assigned to STA2 as the original P-matrix (referred to as Original P-matrix components).
  • STA1 Based on the Extra P-matrix index information contained in the User field addressed to STA1, STA1 identifies that the third row of P 4x4 is assigned as an additional row component, and 1 of P 4x4 .
  • Channel estimation is performed using the third line and the third line, respectively, and the acquired channel estimation values are synthesized.
  • STA2 determines that no additional P-matrix has been assigned, and uses the second line of P4 ⁇ 4 to estimate the channel. conduct.
  • the channel can be estimated by the maximum ratio synthesis of a plurality of channel estimates.
  • the estimation accuracy can be improved.
  • the Trigger frame may be used to instruct the transmission of the Trigger base (TB) PPDU including the Extra-LTF.
  • Extra-LTF information (Extra-LTF subfield) is added to each user information (UserInfo subfield) of the Trigger frame, and Extra-LTF is added to the TB PPDU sent to each user. You may instruct whether or not it is included.
  • FIG. 29 shows an example of the Trigger frame User Info format when the Extra-LTF information is notified in each user information.
  • a Trigger frame type for instructing Extra-LTF may be defined.
  • Trigger Dependent Common info is read as Extra-LTF bitmap as in Specific Example 1 of Method 2, the presence or absence of Extra-LTF for each user is notified. good.
  • FIG. 31 shows an example of the Common Info format of the Trigger frame in this case.
  • an Extra-LTF present subfield may be added to the Common Info of the Trigger frame, and each User Info may be notified of the presence or absence of Extra-LTF.
  • FIG. 32 shows an example of the Trigger frame format in this case.
  • the formula (1) of the first embodiment and the formula (3) of the second embodiment show a method of determining the type of P-matrix based on the number of LTFs when the number of LTFs is 8 or less. Is not limited to 8 or less. For example, in 11be, when the number of LTFs is 16 or less, the type of P-matrix may be determined based on the number of LTFs.
  • Extra-LTF and Midamble are used together (for example, when channel estimation accuracy is likely to deteriorate due to channel fading), for example, as shown in FIG. 33, the LTF including Extra-LTF is used as a midamble in the data unit. You may insert it in. In this case, the AP may notify the STA whether or not the Midamble is included in the data part by the Doppler field included in the preamble, as in the case of 11ax.
  • the AP may determine the allocation of Extra-LTF based on the number of receiving antennas of STA. For example, if the AP identifies that the STA has more than the specified number of receiving antennas based on the capability of the STA, it sends a signal to the STA with a number of spatial streams assigned less than the number of receiving antennas of the STA. You can do it.
  • the channel estimation accuracy can be improved.
  • the STA may request the transmission of a signal including Extra-LTF by using the control information of the link adaptation that notifies the AP of the recommended transmission parameters.
  • FIG. 34 shows an example of the control information format of link adaptation.
  • the STA may combine the Extra-LTF information with the MCS as in Method 3 and request the AP for a signal containing the Extra-LTF by the HE-MCS field illustrated in FIG.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as functions.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators / demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, airplanes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are not portable or fixed, any type of device, device, system, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
  • it includes controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the communication device includes a control circuit for setting information about an additional reference signal for each destination device in the control signal, and a transmission circuit for transmitting the control signal.
  • control signal includes common information common to a plurality of destination devices and individual information individual to the destination device, and the control circuit includes the individual information in the individual information. Fields may be set to signal information about additional reference signals.
  • the information regarding the additional reference signal may be information indicating the presence or absence of the additional reference signal.
  • the information regarding the additional reference signal may be information indicating the number of the additional reference signals.
  • the information regarding the additional reference signal may be information indicating a multiple of the original number of the reference signal.
  • control circuit may switch the configuration of the control signal depending on the presence or absence of the additional reference signal.
  • the presence / absence of the additional reference signal is added to the common information common to the plurality of destination devices in the control signal. Bitmaps shown separately for the destination device may be set.
  • the control circuit when the additional reference signal is present, sets information about the additional reference signal in individual information for each of the plurality of destination devices in the control signal. You may.
  • control circuit changes the method of notifying information about the additional reference signal using the control signal according to the number of destination devices having the additional reference signal. You may.
  • control circuit includes individual information for each of a plurality of destination devices in the control signal, information on the additional reference signal, and Modulation and Coding Scheme (MCS). Information indicating the combination may be set.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • control circuit assigns row components of a mapping matrix to individual information individually to a plurality of destination devices in the control signal to the additional reference signal. May be set.
  • the communication device includes a receiving circuit that receives a control signal including information on an additional reference signal for each destination device, and the addition used for channel estimation based on the information on the additional reference signal. It is provided with a control circuit for determining a reference signal of.
  • the communication device sets the information regarding the additional reference signal for each destination device in the control signal, and transmits the control signal.
  • the communication device receives a control signal including information about an additional reference signal for each destination device, and uses the information for channel estimation based on the information about the additional reference signal. Determine additional reference signals.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

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Abstract

無線通信におけるチャネル推定精度を向上する。通信装置は、制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定する制御回路と、制御信号を送信する送信回路と、を備える。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置及び通信方法に関する。
 The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)802.11の規格である802.11ax(以下、「11ax」と呼ぶ)の後継規格として、タスクグループ(TG, Task Group)において802.11be(以下、「11be」と呼ぶ)の技術仕様策定が進められている。
IEEE 802.11-20/486r0, "Decoupling Channel Training from NSTS,"March, 2020 IEEE 802.11-20/1375r2, "EHT LTF Design," October, 2020
 しかしながら、無線通信におけるチャネル推定精度を向上する方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、無線通信におけるチャネル推定精度を向上する通信装置、及び、通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定する制御回路と、前記制御信号を送信する送信回路と、を備える。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、無線通信におけるチャネル推定精度を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
Extremely High Throughput Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit(EHT PPDU)formatの一例を示す図 EHT MU PPDUの宛先ユーザ数が1つの場合(non- Multi-User Multiple-Input Multiple-Output(MU-MIMO))のU-SIG及びEHT-SIG formatの一例を示す図 EHT MU PPDUの宛先ユーザ数が1つよりも多い場合(MU-MIMO)のU-SIG及びEHT-SIG formatの一例を示す図 空間ストリーム数毎のVery High Throughput - Long Training Field(VHT - LTF)数の一例を示す図 IEEE 802.11nのHT-SIG2 formatの一例を示す図 データ部の空間ストリーム数とLTF数との関係の一例を示す図 拡張空間ストリーム数とHT-extended LTF(HT-ELTF)数との関係の一例を示す図 実施の形態1に係る無線通信システムの動作例を示すシーケンス図 本開示の一実施例に係る下り無線送信装置の一部の構成例を示すブロック図 本開示の一実施例に係る下り無線受信装置の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る下り無線送信装置の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る下り無線受信装置の構成例を示すブロック図 Extra-LTFサブフィールドを含むEHT-SIG formatの一例を示す図 総空間ストリーム数を基に決定したLTF数にExtra-LTF数を加算したLTF数からマッピングマトリックス(P-matrix)を決定する方法の一例を示す図 総空間ストリーム数を基に決定したLTF数から求めたP-matrixを複数個使用する方法の一例を示す図 各ユーザ情報においてExtra-LTFの有無を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 各ユーザ情報においてExtra-LTF数を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 各ユーザ情報において初期EHT-LTF数の倍数でExtra-LTF数を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 共通情報においてBitmapでExtra-LTFの割り当てを通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 共通情報においてユーザ情報にExtra-LTF情報が含まれるかどうかを通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 Single User (SU)の場合に低次変調とExtra-LTFとの組み合わせを追加したModulation and Coding Scheme(MCS)テーブルの一例を示す図 Multi-User (MU)の場合に高次変調とExtra-LTFとの組み合わを追加したMCSテーブルの一例を示す図 ユーザ情報においてExtra-LTF情報を通知する場合のTrigger frame User Info formatの一例を示す図 実施の形態2に係る下り無線送信装置の構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る下り無線受信装置の構成例を示すブロック図 Extra P-matrixを含むEHT-SIG formatの一例を示す図 各ユーザ情報においてExtra P-matrixの行インデックスを通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す図 2ユーザに空間ストリームを1つずつ割り当て、2ユーザのうちの1つに追加のP-matrixの行政分を1つ割り当てた場合のLTFの一例を示す図 各ユーザ情報においてExtra-LTF情報を通知する場合のTrigger frame User Info formatの一例を示す図 Extra-LTFを指示するためのTrigger frame typeの一例を示す図 共通情報においてBitmapでExtra-LTFを通知する場合のTrigger frame Common Info formatの一例を示す図 共通情報においてユーザ情報にExtra-LTF情報が含まれるか否かを通知する場合のTrigger frame Common info formatの一例を示す図 Extra-LTFとMidambleと併用する場合のPPDU formatの一例を示す図 リンクアダプテーション制御情報フォーマットの一例を示す図
 以下、本開示の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 11beでは、チャネル推定精度の向上を目的の1つに、空間ストリーム(Spatial Stream(SS))数から決定される11axのHigh Efficient non-Legacy Long Training Field(以下、HE-LTFと呼ぶ)よりも多いExtream High Throuhput - LTF(EHT-LTF)を送信する方法が議論されている(例えば、非特許文献1,2)。
 図1に、EHT-LTFを通知するためのEHT Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit(EHT PPDU)formatの一例を示す。図1において、U-SIG field及びEHT-SIG fieldを含む信号(SIG)フィールドは、制御信号の非限定的な一例である。また、図1に示すように、EHT PPDUには、1つ以上のEHT-LTFが設定され得る。EHT-LTFは、追加の参照信号の非限定的な一例である。
 また、図2に、EHT MU PPDUの宛先ユーザ数が1つの場合(non- Multi-User Multiple-Input Multiple-Output(MU-MIMO)あるいはSU(single user)と呼ぶ)のU-SIG及びEHT-SIG formatの一例を示す。図3には、EHT MU PPDUの宛先ユーザ数が1つよりも多い場合(MU-MIMOと呼ぶ)のU-SIG及びEHT-SIG formatの一例を示す。
 図2及び図3に示すように、EHT-SIGフィールドには、例えば、複数の宛先ユーザに共通の共通フィールド(Common field)と、宛先ユーザ別のユーザフィールド(User field)とが含まれる。図2に示すように、non-MIMOの場合、EHT-SIGフィールドには、ユーザフィールドが1つ設けられ、図3に示すように、MU-MIMOの場合、EHT-SIGフィールドには、ユーザフィールドが宛先ユーザ数に対応した数だけ設けられる。
 11axにおけるHE PPDU送信では、例えば図4に示すように、HE PPDUGのユーザ情報(User fieldとも呼ぶ)に含まれる空間ストリーム数(Number of Spatial Streams。以下、NSTSと表記する)サブフィールド、または空間構成(Spatial Configuration)サブフィールドによって通知される空間ストリーム数の値に基づいてHE PPDUに含まれるHE-LTF数を決定する。
 一方、11beにおいてEHT PPDU送信では、例えば、U-SIGに含まれるNumber of EHT-LTF Symbols subfield (以下、NEHT-LTF)でEHT PPDUに含まれるEHT-LTFシンボル数を通知する。EHT PPDUでは、11axと同様に空間ストリーム数に基づいてEHT PPDUに含まれるEHT-LTFの数を決定できる。また、EHT PPDUでは、NEHT-LTFで空間ストリーム数から決定されるEHT-LTF数よりも多いEHT-LTFシンボル数を通知することで、通常のEHT PPDUよりも多いEHT-LTFを含むEHT PPDUを実現することができる。
 通常のEHT-LTFよりも多いEHT-LTFを送信する場合、アクセスポイント(Access Point(AP)。又は、「基地局」とも呼ぶ)は、各端末(Station(STA)とも呼ぶ)に対して、空間ストリーム数に基づいて決定されるEHT-LTF数の2倍のEHT-LTFを割り当ててよい。例えば、2台のSTA1,2に対して空間ストリーム数をそれぞれ[2,1]と割り当てる場合、EHT-LTF数は[4,2]と割り当ててよい。
 HE-LTFよりも多いEHT-LTFを含む信号を受信したSTAは、例えば、NEHT-LTFサブフィールドによって通知されるEHT-LTF数と、NSTSサブフィールドまたはSpatial Configurationサブフィールドによって通知される空間ストリーム数と、を比較して、EHT-LTFに追加のLTFが含まれているかどうか判別し、EHT-LTFを使用してチャネル推定を行う。
 なお、NEHT-LTFは、U-SIGの余剰サブフィールドとしてEHT-SIGのCommonフィールドに含まれてもよい。
 また、IEEE 802.11n(以下、「11n」と呼ぶ)において、送信機と受信機との間のチャネルを推定するために送信されるsounding PPDUがある。図5に、11nにおけるHT-SIG2 formatの一例を示す。11nでは、HT-SIG2に含まれるNot soundingサブフィールド=0の場合、Sounding PPDUとして送信する。
 Sounding PPDUは、例えば、空間ストリーム数に基づいて決定されるLTF(Data LTF(DLTF)と呼ぶ)と、追加の空間ストリーム(拡張空間ストリーム。またはExtention spatial stream(ESS)と呼ぶ)を送信するためのLTF(Extention LTF(ELTF)と呼ぶ)と、を含んでよい。図6及び図7に、空間ストリーム数(NSTS/NESS)とLTF数(NHT-DLTF/NHT-ELTF)との関係の一例を示す。なお、空間ストリーム数と拡張空間ストリーム数との合計値には、例えば、4以下かつ送信アンテナ数以下が求められることがある。
 ここで、MU-MIMOにおいて、要求されるチャネル推定精度はユーザ別に異なり得る。例えば、MU-MIMOにおいて、複数のユーザ宛に等しい空間ストリーム数を割り当てた場合(換言すれば、1ユーザ当りの送信電力が等しい場合)、宛先ユーザ間で変調方式(換言すると、Modulation and Coding Scheme(MCS))が大きく異なり得る。宛先ユーザ間でMCSが大きく異なる場合、高次変調信号は低次変調信号と比較して雑音の影響を受けやすいため、信号誤りが発生しやすい。
 本開示の一実施例では、例えば、共通フィールド(又は共通情報)とユーザフィールド(又はユーザ情報)とを有する制御信号に、ユーザ別の追加のLTF(Extra-LTFと呼ぶ)に関するフィールド(又は情報)を含める(あるいは設定する)ことで、チャネル推定精度の向上を図る。
 例えば、ユーザ別に要求されるチャネル推定精度に応じて、ユーザ別にExtra-LTFの割り当てを決定し、複数のチャネル推定値を最大比合成することで、チャネル推定精度を改善できる。チャネル推定精度の改善によって、例えば、信号誤りを低減できるため、無線通信品質を向上できる。
 [無線通信システムの構成]
 本開示の一実施例に係る無線通信システムは、少なくとも、1つのアクセスポイント(Access Point(AP)。又は、「基地局」とも呼ぶ)、及び、1つの端末(Station(STA)と呼ぶ)を含む。
 例えば、Down Link(DL)通信において、APは「下り無線送信装置」に対応し、STAは「下り無線受信装置」に対応する。また、Up Link(UL)通信において、APは「上り無線受信装置」に対応し、STAは「上り無線送信装置」に対応する。なお、STAは、「ユーザ装置」あるいは単に「ユーザ」と称されてもよい。「下り無線受信装置」は、DL通信における宛先装置に位置付けられ得る。
 本開示の一実施例において、APは、例えば、DL通信において、STAに対してExtra-LTFの制御情報を含むPPDUを送信してよい。
 [実施の形態1]
 実施の形態1では、例えば、APが、STAに対してExtra-LTFを含む信号を送信する。以下、非限定的な一例として、11beにおいてAPがExtra-LTFを含む信号をSTA宛に送信する方法について説明する。
 本実施の形態1におけるAP及びSTAの動作例について説明する。
 図8は、11beにおいてAPがExtra-LTFを含むEHT PPDUをSTAに送信する無線通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 APは、Extra-LTFに関する能力情報(Capabilityと呼ぶ)の送信を要求する信号(capability要求)をSTA(例えば、STA1, STA2)に送信する(S101)。STAは、Capability要求を受信した場合、当該STAのExtra-LTFに関するCapabilityを例えばCapability応答としてCapability要求の送信元AP宛に送信する(S102)。
 Extra-LTFに関するCapabilityには、例えば、Extra-LTFのサポートの可否情報、non-Orthogonal Frequency-Division Multiple Access(OFDMA)シングルユーザ送信で受信可能な最大LTF数、マルチユーザ送信で受信可能な最大LTF数の少なくとも1つが含まれてよい。
 APは、例えば、STAから受信したCapability要求によって取得したcapabilityに基づいてExtra-LTFを送信可能なSTAを選択し、周波数リソース(Recourse Unit(RU)と呼ぶ)や空間多重方法、変調方法のスケジューリングを行う(S103)。また、APは、例えば、スケジューリング情報に基づいてExtra-LTFを含むEHT PPDUを生成する(S104)。このとき、APは、例えば、Extra-LTFの割り当てを通知する情報(以下「Extra-LTF情報」と呼ぶことがある)を例えばEHT PPDUに含めてSTAに送信してよい(S105)。
 APからExtra-LTF情報を受信したSTAは、例えば、Extra-LTF情報を含むEHT PPDUの受信処理を行う(S106)。例えば、STAは、EHT PPDUのプリアンブル部から取得したNSTSとNEHT-LTFの値とExtra-LTF情報とに基づき、EHT PPDUにExtra-LTFが割り当てられているかどうかを判別し、LTFを用いてチャネル推定を行う。
 また、STAは、取得したチャネル推定値を基に、例えば、EHT PPDUのデータ部の等化処理を行い、データ部を復調・復号する。また、STAは、例えば、復号したデータ信号の誤り判定結果に従い、応答信号(Acknowledge(ACKと呼ぶ))をAP宛に送信する(S107)。
 なお、上述した例では、Extra-LTFを含むEHT PPDUについて説明したが、Extra-LTFを含むEHT NDP PPDUに対して上述した動作例が適用されてもよい。
 図9は、本開示の一実施例に係る下り無線送信装置(例えば、AP)100の一部の構成例を示すブロック図である。図9に示すAP100(例えば、通信装置に相当)において、制御部(例えば、制御回路に相当)は、制御信号に、宛先装置(例えば、STA)別の追加の参照信号(例えば、Extra-LTF)に関する情報を設定してよい。送信部(例えば、送信回路に相当)は、当該制御信号を送信する。
 図10は、本開示の一実施例に係る下り無線受信装置(例えば、STA)200の一部の構成例を示すブロック図である。図10に示すSTA200(例えば、通信装置に相当)において、受信部(例えば、受信回路に相当)は、宛先装置(例えば、STA)別の追加の参照信号(例えば、Extra-LTF)に関する情報を含む制御信号を受信する。制御部(例えば、制御回路に相当)は、追加の参照信号に関する情報に基づいて、チャネル推定に用いる追加の参照信号を決定してよい。
 [実施の形態1の下り無線送信装置]
 図11は、本実施の形態1に係る下り無線送信装置の構成例を示すブロック図である。図11に示す下り無線送信装置(例えば、AP)100は、例えば、無線受信部101と、受信信号復号部102と、スケジューリング部103と、データ生成部104と、データ符号化部105と、データ変調部106と、プリアンブル生成部107と、無線送信部108とを含んでよい。
 受信信号復号部102、スケジューリング部103、データ生成部104、データ符号化部105、データ変調部106、及び、プリアンブル生成部107の少なくとも1つは、例えば、図9に示す制御部に含まれてよい。無線送信部108は、例えば、図9に示す送信部に含まれてよい。
 無線受信部101は、例えば、アンテナを介して、下り無線受信装置(例えば、STA)200(図10参照)から送信された信号を受信し、ダウンコンバート及びAnalog-to-Digital(A/D)変換といった無線受信処理を行う。無線受信部101は、例えば、無線受信処理後の受信信号を、プリアンブル部(プリアンブル信号とも呼ぶ)とデータ部(データ信号とも呼ぶ)とに分割して受信信号復号部102に出力する。
 受信信号復号部102は、無線受信部101から入力されるプリアンブル信号及びデータ信号のそれぞれに対して、フーリエ変換(例えば、Fast Fourier Transform(FFT))といった復調処理を行い、プリアンブル信号及びデータ信号にそれぞれ含まれる制御信号を抽出してよい。制御信号には、例えば、周波数帯域幅(BW:bandwidth)、MCS、又は、符号化方法といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。
 また、受信信号復号部102は、例えば、プリアンブル信号から取得した制御信号とチャネル推定信号とを用いて、フーリエ変換後のデータ信号をチャネル等化し、復調・復号して、Cyclic Redundancy Check(CRC)といった誤り判定を行ってよい。
 受信信号復号部102は、例えば、データ信号に誤り(換言すると、復号誤り)が無い場合、復号したデータ信号、及び、制御信号をスケジューリング部103に出力する。一方、受信信号復号部102は、例えば、データ信号に誤りが存在する場合、復号したデータ信号を出力しなくてよい。
 スケジューリング部103は、例えば、受信信号復号部102から出力されたデータ信号の受信品質情報、又は、下り無線受信装置(例えば、STA)200のcapabilityを基に、下り無線受信装置200宛に送信するデータ信号のスケジューリング情報を決定してよい。
 受信品質情報には、例えば、Packet Error Rate(PER)やRSSIといった情報が含まれてよい。スケジューリング情報には、例えば、RU、MCS、誤り訂正符号化方法、Extra-LTF情報といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。スケジューリング情報は、例えば、データ生成部104、データ符号化部105、データ変調部106、及び、プリアンブル生成部107に出力されてよい。
 データ生成部104は、例えば、スケジューリング部103から出力されたスケジューリング情報に基づいて、下り無線受信装置200宛に送信するデータ系列を生成し、データ符号化部105にデータ系列を出力する。
 データ符号化部105は、例えば、データ生成部104から出力されたデータ系列と、スケジューリング部103から出力されたスケジューリング情報(例えば、誤り訂正符号化方法やMCS)とに基づいて、符号化を行う。符号化データは、例えば、データ変調部106に出力されてよい。
 データ変調部106は、例えば、データ符号化部105から出力された符号化データと、スケジューリング部103から出力されたスケジューリング情報(例えば、変調方法)とに基づいて、変調及び逆フーリエ変換(例えば、Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))を行う。変調されたデータ信号は、例えば、無線送信部108に出力されてよい。
 プリアンブル生成部107は、例えば、スケジューリング部103から出力されたスケジューリング情報に基づき、Extra-LTFあるいはExtra-LTFに関する制御情報(例えば、Extra-LTFの割り当て情報)を含むプリアンブル信号を生成する。プリアンブル信号は、例えば、プリアンブル生成部107において変調及びIFFT処理を施されて、無線送信部108に出力されてよい。
 無線送信部108は、例えば、データ変調部106から出力されたデータ信号に、プリアンブル生成部107から出力されたプリアンブル信号を付加して、無線フレーム(パケット信号とも呼ぶ)を生成する。また、無線送信部108は、例えば、無線フレームに対して、Digital-to-Analog(D/A)変換、キャリア周波数にアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号を下り無線受信装置200宛に送信する。
 [実施の形態1の下り無線受信装置]
 図12は、本実施の形態1に係る下り無線受信装置の構成例を示すブロック図である。図12に示す下り無線受信装置(例えば、STA)200は、例えば、無線受信部201と、プリアンブル復調部202と、Extra-LTF判別部203と、チャネル推定部204と、データ復調部205と、データ復号部206と、送信信号生成部207と、無線送信部208とを含んでよい。
 プリアンブル復調部202、Extra-LTF判別部203、チャネル推定部204、データ復調部205、データ復号部206、及び、送信信号生成部207の少なくとも1つは、例えば、図10に示す制御部に含まれてよい。無線受信部201は、例えば、図10に示す受信部に含まれてよい。
 無線受信部201は、例えば、アンテナを介して、下り無線送信装置(例えば、AP)100から送信された信号を受信し、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行ってよい。また、無線受信部201は、例えば、無線受信処理後の受信信号から抽出したデータ信号をデータ復調部205に出力し、プリアンブル信号をプリアンブル復調部202に出力する。
 プリアンブル復調部202は、例えば、無線受信部201から出力されたプリアンブル信号に対して、フーリエ変換(例えば、FFT)といった復調処理を行うことで、データ部の復調及び復号に用いられる制御信号を抽出する。この制御信号には、例えば、BWやMCS、誤り訂正符号化方法、Extra-LTF情報といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。プリアンブル復調部202は、例えば、抽出した制御情報をデータ復調部205、データ復号部206、Extra-LTF判別部203、及び、チャネル推定部204に出力してよい。
 Extra-LTF判別部203は、例えば、プリアンブル復調部202から出力されたExtra-LTF情報を基に、受信信号のプリアンブルにExtra-LTFが含まれるか否かを判別する。判別した情報(以下、Extra-LTF判別情報と称することがある)は、例えば、チャネル推定部204に出力されてよい。
 チャネル推定部204は、例えば、プリアンブルに含まれる参照信号(例えば、LTF)を用いてチャネル推定を行う。例えば、チャネル推定部204は、Extra-LTF判別部203から出力されたExtra-LTF判別情報を基に、Extra-LTFが割り当てられている場合、当該下り無線受信装置に割り当てられた空間ストリーム数を基に決定されるEHT-LTF(Original LTFとする)に加えて、Extra-LTFを用いてチャネル推定を行う。
 また、チャネル推定部204は、例えば、Original LTFとExtra-LTFとを用いてそれぞれ推定したチャネル推定値を最大比合成し、合成後のチャネル推定値をデータ復調部205に出力する。なお、合成後のチャネル推定値とデータ部との電力差を補正するために、電力補正値を合成後のチャネル推定値に与えてもよい。また、チャネル推定部204は、Extra-LTFが割り当てられていない場合、Extra-LTFを用いたチャネル推定は行わなくてよい。
 データ復調部205は、例えば、無線受信部201から出力されたデータ信号に対して、フーリエ変換(例えば、FFT)といった処理を行い、プリアンブル復調部202から出力された制御情報と、チャネル推定部204から出力されたチャネル推定値とを用いて、データ信号を復調する。復調データ信号は、例えば、データ復号部206に出力されてよい。
 データ復号部206は、例えば、プリアンブル復調部202から出力された制御情報を用いて、データ復調部205から出力された復調データ信号を復号してCRCといった誤り判定を行い、判定結果である誤り判定情報を送信信号生成部207に出力する。
 送信信号生成部207は、例えば、データ復号部から出力された誤り判定情報に基づき、応答信号(ACKまたはBlock ACK(BAと呼ぶ))を生成する。また、送信信号生成部207は、例えば、データ信号に対して、プリアンブル信号を付加して無線フレームを生成し、無線送信部208に出力する。
 無線送信部208は、例えば、送信信号生成部207から出力される無線フレームに対して、D/A変換、キャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号を下り無線送信装置100宛に送信する。
 [動作例]
 次に、本実施の形態1における下り無線送信装置(例えば、AP)100及び下り無線受信装置(例えば、STA)200の動作例について説明する。
 本開示の一実施例では、下り無線送信装置100から下り無線受信装置200へ送信される制御信号(制御情報とも呼ぶ)には、複数のユーザに共通の共通情報と、複数のユーザに個別のユーザ情報とが含まれてよい。
 制御信号には、例えば、ユーザ(例えば、下り無線受信装置200)に個別のExtra-LTF情報が含まれてよい。制御情報は、例えば、EHT PPDUのSIGフィールド(U-SIGまたはEHT-SIG)あるいはTrigger frameであってよい。また、Extra-LTF情報は、例えば、Extra-LTFの割り当ての有無およびExtra-LTFの割り当て数の少なくとも1つを示す情報あるいはパラメータを含んでよい。
 [方法1]
 方法1では、例えばユーザ情報のそれぞれにExtra-LTF情報を通知するサブフィールドを含めてよい。例えば、図13に示すように、EHT-SIGの個々のユーザフィールドにExtra-LTFの割り当てを通知するExtra-LTFサブフィールドを含めてよい。Extra-LTFサブフィールドによる通知方法は、方法1の具体例1~3において後述する。
 EHT-LTFにおいては、例えば、Extra-LTFの有無に関わらず、複数のEHT-LTFシンボルを多重するためにマッピングマトリックス(P-matrixと呼ぶ)が付加される。11ac/axでは、例えば、式(1)に示すように、LTF数(NHE-LTF)に応じて使用するP-matrixが決定される。11nでは、例えば、P4×4のP-matrixが使用される。P4×4は、例えば式(2)によって表される。P-matrixの列成分は、各LTFシンボルに対応する。一方、P-matrixの行成分は、空間ストリームに対応し、行成分は各LTFシンボルに多重化される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 Extra-LTFを含むEHT-LTFに付加するP-matrixは、例えば、EHT-LTF数に基づいて決定されてよい。このEHT-LTF数は、例えば、MU-MIMOにおいて送信される総空間ストリーム数を基に決定されるEHT-LTF数にExtra-LTF数を加算することで求められてよい。
 図14に、STA1とSTA2とに空間ストリームを2つずつ割り当て、STA1にExtra-LTFを2つ割り当てた場合のEHT-LTFに付加するP-matrixの例を示す。この場合、APは、例えば、6行6列のP-matrix(P6×6と呼ぶ)の1~4行1~4列の要素をOriginal LTFに付加し、P6×6の1~4行5~6列の要素をExtra-LTFに付加する。
 STA1は、例えば、Original LTFから取得したチャネル推定値と、Extra-LTFから取得したチャネル推定値と、の最大比合成を行い、データ部の等化処理に使用する。
 Extra-LTFを含むEHT-LTFに付加するP-matrixには、例えば、MU-MIMOによって送信される総空間ストリーム数を基に決定されるOriginal LTFを複数個使用してもよい。図15に、STA1とSTA2に空間ストリームを2つずつ割り当て、STA1にExtra-LTFを4つ割り当てた場合のEHT-LTFに付加するP-matrixの例を示す。
 この場合、APは、例えば、4行4列のP-matrix(P4×4と呼ぶ)をOriginal LTFに付加することに加えて、もう1つのP-matrix P4×4をExtra-LTFに付加する。
 STA1は、例えば、Original LTFから取得したチャネル推定値と、Extra-LTFから取得した2つのチャネル推定値と、の最大比合成を行い、データ部の等化処理に使用する。
 方法1のように、特定のユーザに対してExtra-LTFを割り当てることで、従来よりも多くのLTFを使用したチャネル推定が可能になるため、最大比合成によりチャネル推定精度を改善できる。
 [方法1の具体例1]
 方法1の具体例1において、Extra-LTF情報は、例えば、Extra-LTFの有無を通知する。図16に、各ユーザ情報においてExtra-LTFの有無を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す。
 Extra-LTFサブフィールドは、例えば、1ビットのサブフィールドとしよい。例えば、Extra-LTF=1の場合に、Extra-LTFを割り当てることを示し、Extra-LTF=0の場合にExtra-LTFを割り当てないことを示す。
 方法1の具体例1では、第1のSTAは、例えば、他の第2のSTA宛のユーザ情報をも参照して第1のSTA宛のExtra-LTF数を判別してよい。例えば、図16には、STA1とSTA2に対して空間ストリームを1つずつ割り当て、STA1にExtra-LTFを2つ割り当てた場合の例が示される。このときのLTFの割り当て例を図17に示す。
 STA1及びSTA2は、Spatial Configurationサブフィールドから、STA1とSTA2に対して空間ストリームを1つずつ割り当てられていることを判別する(換言すれば、総空間ストリーム数=2が割り当てられていることを判別する)。
 この場合、Original LTFは、STA1とSTA2とにそれぞれ1つずつ割り当てられる。STA1は、例えば、STA2のUser fieldのExtra-LTFを参照し、STA2にExtra-LTFが割り当てられていないことを識別する。また、STA1は、例えば、NEHT-LTFサブフィールドで通知されたEHT-LTF数(この例では、NEHT-LTF=4)から、Spatial Configurationサブフィールドで通知された総空間ストリーム数(=2)を減算することで、STA1に割り当てられたExtra-LTF数を決定し、参照するEHT-LTF index(1~3)を導出する。
 一方、STA2は、例えば、STA1のUser fieldのExtra-LTFを基にSTA1にExtra-LTFが割り当てられたことを識別する。また、STA2は、例えば、STA1と同様にEHT-LTF数と総空間ストリームの差分から、STA1に割り当てられたEHT-LTF indexを計算し、STA2が参照するEHT-LTF index(4)を導出する。
 [方法1の具体例2]
 方法1の具体例2において、Extra-LTF情報は、例えば、Extra-LTF数を通知する。図18に、各ユーザ情報においてExtra-LTF数を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す。図18では、STA1とSTA2に対して空間ストリームを1つずつ割り当て、STA1にExtra-LTFを2つ割り当てた場合の例を示す。
 この場合、Extra-LTF数の通知方法は、例えば、Extra-LTF数を各Extra-LTFサブフィールドによって通知してもよい。また、Extra-LTF数の通知方法は、使用可能なExtra-LTF数を限定して(例えば、Extra-LTF数は[0, 2, 4, 8]から選択する)通知してもよい。
 [方法1の具体例3]
 方法1の具体例3では、初期(あるいはOriginal)LTF数の倍数をExtra-LTF情報として通知する。図19に、各ユーザ情報において初期EHT-LTF数の倍数でExtra-LTF数を通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す。図19では、STA1とSTA2に対して空間ストリーム数を1つずつ割り当て、STA1にExtra-LTFを1つ割り当てた場合の例を示す。
 この場合、各ユーザ情報に含まれるExtra-LTFサブフィールドは1ビットのサブフィールドとし、Extra-LTF=1の場合に初期LTF数の2倍のLTFを割り当てる(換言すれば、Extra-LTF=0の場合、Extra-LTFを割り当てない)こととしてよい。
 なお、Extra-LTFサブフィールドは、1ビットのサブフィールドに限定されず、また、通知する初期LTF数の倍数は、Extra-LTFサブフィールドのビット数を増やして、3倍あるいは4倍以上としてもよい。
 [方法2]
 方法2では、例えば、Extra-LTFの有無によって制御情報の構成(あるいはフォーマット)を切り替える。例えば、U-SIGにExtra-LTF presentサブフィールドを追加し、Extra-LTFの有無を通知する。
 例えば、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが1つ以上含まれる場合、Extra-LTF present=1を通知し、Extra-LTFを割り当てられたユーザが含まれない場合、Extra-LTF present=0を通知する。Extra-LTFの有無は、方法1の具体例1~3の何れかによって通知してよい。
 方法2のように、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれるか否かに応じてEHT-SIGの構成を切り替えることで、Extra-LTFを使用しない場合のシグナリングオーバヘッドを削減できる。
 [方法2の具体例1]
 方法2の具体例1では、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれる場合、例えば、共通情報にExtra-LTF bitmapを追加し、Extra-LTF bitmapによって各ユーザのExtra-LTFの有無を通知してよい。換言すると、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれない場合、共通情報に、Extra-LTF bitmapは含まれなくてよい。
 図20に、共通情報においてBitmapによってExtra-LTFの割り当てを通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す。
 Extra-LTF bitmapは、例えば、EHT-SIGに含まれるユーザ情報の数に基づいて決定される可変長のbitmapとしてもよい。また、Extra-LTF bitmapは、例えば、MU-MIMOの最大多重ユーザ数に基づく固定長のbitmapとしてもよい。
 Extra-LTF bitmapは、例えば、方法1の具体例1のように、1ビットでユーザ別のExtra-LTFの有無を通知することとしてもよいし、方法1の具体例2のように、最大3ビットでユーザ別のExtra-LTF数を通知してもよい。あるいは、方法1の具体例3のように、NSTSで通知された空間ストリーム数の倍数のLTFを割り当てることを1ビットで通知することとしてもよい。
 方法2の具体例1によれば、Extra-LTF bitmapを参照することで他のユーザへのExtra-LTFの割り当てを判別できる(換言すると、他ユーザのユーザ情報を参照しなくてよい)ため、処理時間を削減できる。
 [方法2の具体例2]
 方法2の具体例2では、例えば、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれる場合、ユーザ情報にExtra-LTF情報を追加し、各ユーザのExtra-LTFの有無を通知する。図21に、共通情報においてユーザ情報にExtra-LTF情報が含まれるかどうかを通知する場合のEHT-SIG formatの一例を示す。
 例えば、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれる場合、各ユーザ情報にExtra-LTF情報を通知するExtra-LTFサブフィールドを追加する。換言すると、送信信号にExtra-LTFを割り当てられたユーザが含まれない場合、各ユーザ情報には、Extra-LTFサブフィールドが含まれなくてよい。
 方法2の具体例2によれば、宛先ユーザ数が少ない場合、方法2の具体例1のようにbitmapによってExtra-LTFの割り当てを通知するよりも、シグナリングオーバヘッドを削減できる。
 [方法2の具体例3]
 方法2の具体例3では、例えば、宛先ユーザ数に応じて、Extra-LTFの通知方法を変更する。例えば、共通情報にMU-MIMOの最大多重ユーザ数に基づく固定長のExtra-LTF Bitmapを含む場合を想定する。このとき、Extra-LTFを含む送信信号の宛先ユーザ数がMU-MIMOの最大多重ユーザ数に等しい場合、方法2の具体例1のように、Extra-LTF bitmapで各ユーザのExtra-LTFの有無を通知してよい。一方、Extra-LTFを含む送信信号の宛先ユーザ数がMU-MIMOの最大多重ユーザ数よりも少ない場合、例えば、方法2の具体例2のように、各ユーザ情報においてExtra-LTFの有無を通知してよい。
 方法2の具体例3によれば、Extra-LTFを含む送信信号の宛先ユーザ数に応じてExtra-LTFの通知方法を変更することで、効率的なシグナリング方法を柔軟に選択でき、シグナリング方法を最適化できる。
 [方法3]
 方法3では、例えば、Extra-LTF情報とMCSとを組み合わせてユーザ情報によってExtra-LTF情報を通知する。Extra-LTFとMCSとを組み合わせて通知する場合、例えば、MCS index別に変調方法とExtra-LTF数とを組み合わせて通知してもよいし(例1)、MCS index別に変調方法とOriginal LTF数の倍数とを組み合わせて通知してもよい(例2)。
 例えば、シングルユーザ(SU)向けの送信の場合、図22に示すように、低次変調とExtra-LTFとの組み合わせを例1及び例2の別にMCSテーブルに追加してよい。マルチユーザ(MU)向けの送信の場合、例えば図23に示すように、高次変調とExtra-LTFとの組み合わせを例1及び例2の別にMCSテーブルに追加してよい。
 なお、図22(例1)及び図23(例2)のそれぞれに示した、Extra-LTF情報とMCSとの組み合わせは非限定的な一例であって、その他の組み合わせであってもよい。また、Extra-LTF情報とMCSとの組み合わせは、例えば、宛先ユーザ数に応じて変更されてもよい。
 方法3のように、Extra-LTF情報とMCSとを組み合わせることで、Extra-LTF情報を通知するためのシグナリングを増やさずに、Extra-LTF情報の通知を実現できる。
 [実施の形態2]
 実施の形態1では、Extra-LTFを含むLTFの時間シンボルの別にユーザを割り当てる方法の一例について説明した。実施の形態2では、例えば、符号多重を用いて1つの空間ストリームにP-matrixの行成分を複数割り当てる方法の一例について説明する。
 [実施の形態2の下り無線送信装置]
 図24は、実施の形態2に係る下り無線送信装置の構成例を示すブロック図である。図24に例示した下り無線送信装置(例えば、(例えば、AP)100は、例えば、無線受信部101aと、受信信号復号部102aと、スケジューリング部103aと、データ生成部104aと、データ符号化部105aと、データ変調部106aと、プリアンブル生成部107aと、無線送信部108aとを含んでよい。
 受信信号復号部102a、スケジューリング部103a、データ生成部104a、データ符号化部105a、データ変調部106a、及び、プリアンブル生成部107aの少なくとも1つは、例えば、図9に示した制御部に含まれてよい。無線送信部108aは、例えば、図9に示した送信部に含まれてよい。
 無線受信部101aは、例えば、アンテナを介して、下り無線受信装置(例えば、STA)200から送信された信号を受信し、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行う。無線受信部101aは、例えば、無線受信処理後の受信信号をプリアンブル部とデータ部とに分割して受信信号復号部102aに出力する。
 受信信号復号部102aは、例えば、無線受信部101aから入力されるプリアンブル信号とデータ信号とに対して、それぞれフーリエ変換(例えば、FFT)といった復調処理を行い、プリアンブル信号及びデータ信号にそれぞれ含まれる制御信号を抽出してよい。制御信号には、例えば、BWやMCS、又は、符号化方法といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。
 また、受信信号復号部102aは、例えば、プリアンブル信号から取得した制御信号とチャネル推定信号とを用いて、フーリエ変換後のデータ信号をチャネル等化し、復調・復号して、CRCといった誤り判定を行ってよい。
 受信信号復号部102aは、例えば、データ信号に誤り(換言すると、復号誤り)が無い場合、復号したデータ信号、及び、制御信号をスケジューリング部103aに出力する。
 スケジューリング部103aは、例えば、受信信号復号部102aから出力されたデータ信号の受信品質情報、又は、下り無線受信装置のcapabilityを基に、下り無線受信装置(例えば、STA)200宛に送信するデータ信号のスケジューリング情報を決定してよい。
 受信品質情報には、例えば、PERやRSSIといった情報が含まれてよい。スケジューリング情報には、例えば、RU、MCS、誤り訂正符号化方法、Extra-LTF情報といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。スケジューリング情報は、例えば、データ生成部104a、データ符号化部105a、データ変調部106a、及び、プリアンブル生成部107aに出力されてよい。
 データ生成部104aは、例えば、スケジューリング部103aから出力されたスケジューリング情報に基づいて、下り無線受信装置200宛に送信するデータ系列を生成し、データ符号化部105aにデータ系列を出力する。
 データ符号化部105aは、例えば、データ生成部104aから出力されたデータ系列と、スケジューリング部103aから出力されたスケジューリング情報(例えば、誤り訂正符号化方法やMCS)とに基づいて、符号化を行う。符号化データは、例えば、データ変調部106aに出力されてよい。
 データ変調部106aは、例えば、データ符号化部105aから出力された符号化データに対して、スケジューリング部103aから出力された空間ウェイト行列を付加し、空間多重を行う。また、データ変調部106aは、例えば、空間多重したデータに対して、スケジューリング部103aから出力されたスケジューリング情報(例えば、変調方法)に基づいて変調及び逆フーリエ変換(例えば、IFFT)を行い、データ信号を無線送信部108aに出力する。
 プリアンブル生成部107aは、例えば、スケジューリング部103aから出力されたスケジューリング情報に基づいて生成したP-matrixと空間ウェイト行列とをLTFに付加する。また、プリアンブル生成部107aは、例えば、LTFに付加したP-matrixに関する情報(P-matrix情報と呼ぶ)を含むプリアンブル信号を生成し、変調及びIFFT処理を行ったプリアンブル信号を無線送信部108aに出力する。
 無線送信部108aは、例えば、データ変調部106aから出力されたデータ信号に、プリアンブル生成部107aから出力されたプリアンブル信号を付加して、無線フレーム(パケット信号とも呼ぶ)を生成する。また、無線送信部108aは、例えば、無線フレームに対して、D/A変換、キャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号を下り無線受信装置200宛に送信する。
 [実施の形態2の下り無線受信装置]
 図25は、実施の形態2に係る下り無線受信装置の構成例を示すブロック図である。図25に例示した下り無線受信装置(例えば、STA)200は、例えば、無線受信部201aと、プリアンブル復調部202aと、P-matrix判別部203aと、チャネル推定部204aと、データ復調部205aと、データ復号部206aと、送信信号生成部207aと、無線送信部208aとを含んでよい。
 プリアンブル復調部202a、P-matrix判別部203a、チャネル推定部204a、データ復調部205a、データ復号部206a、及び、送信信号生成部207aの少なくとも1つは、例えば、図10に示した制御部に含まれてよい。無線受信部201aは、例えば、図10に示した受信部に含まれてよい。
 無線受信部201aは、例えば、アンテナを介して、下り無線送信装置(例えば、AP)100から送信された信号を受信し、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行ってよい。また、無線受信部201aは、例えば、無線受信処理後の受信信号から抽出したデータ信号をデータ復調部205aに出力し、プリアンブル信号をプリアンブル復調部202aに出力する。
 プリアンブル復調部202aは、例えば、無線受信部201aから出力されたプリアンブル信号に対して、フーリエ変換(例えば、FFT)といった復調処理を行うことで、データ部の復調及び復号に用いられる制御信号を抽出する。この制御信号には、例えば、BWやMCS、誤り訂正符号化方法、P-matrix情報といった情報あるいはパラメータが含まれてよい。プリアンブル復調部202aは、例えば、抽出した制御情報をデータ復調部205a、データ復号部206a、P-matrix判別部203a、及び、チャネル推定部204aに出力してよい。
 P-matrix判別部203aは、例えば、プリアンブル復調部202aから出力されたP-matrix情報を基に、受信信号のプリアンブルに含まれるLTFに対して付加されたP-matrixの種類(あるいはサイズ)やP-matrixの割り当て情報を判別する。判別した情報(以下、P-matrix判別情報と称することがある)は、例えば、チャネル推定部204aに出力されてよい。
 チャネル推定部204aは、例えば、プリアンブルに含まれる参照信号(例えば、LTF)を用いてチャネル推定を行う。例えば、チャネル推定部204aは、P-matrix判別部203aから出力されたP-matrix判別情報を基に、各空間ストリームに対応するP-matrixの行ベクトルを使用してチャネル推定を行う。
 例えば、受信信号に割り当てられていた空間ストリーム1つに複数のP-matrixの行ベクトルが付加されていた場合、チャネル推定部204aは、各行ベクトルを使用してチャネル推定を行い、最大比合成したチャネル推定値をデータ復調部205aに出力する。一方、受信信号に割り当てられていた空間ストリーム1つに複数のP-matrixが付加されていない場合(換言すると、P-matrixの行ベクトルが各空間ストリームにそれぞれ対応している場合)、チャネル推定部204aは、例えば、当該行ベクトルを使用してチャネル推定を行い、チャネル推定値をデータ復調部205aに出力する。
 データ復調部205aは、例えば、無線受信部201aから出力されたデータ信号に対して、FFTといった処理を行い、プリアンブル復調部202aから出力された制御情報と、チャネル推定部204aから出力されたチャネル推定値とを用いて、データ信号を復調し、復調データ信号をデータ復号部206aに出力する。
 データ復号部206aは、例えば、プリアンブル復調部202aから出力された制御情報を用いて、データ復調部205aから出力された復調データ信号を復号してCRCといった誤り判定を行い、誤り判定情報を送信信号生成部207aに出力する。
 送信信号生成部207aは、例えば、データ復号部206aから出力された誤り判定情報に基づき、応答信号(ACKまたはBlock ACK(BAと呼ぶ))を生成する。また、送信信号生成部207aは、例えば、データ信号に対して、プリアンブル信号を付加して無線フレームを生成し、無線送信部208aに出力する。
 無線送信部208aは、例えば、送信信号生成部207aから出力される無線フレームに対して、D/A変換やキャリア周波数へのアップコンバートといった無線送信処理を行い、アンテナを介して無線送信処理後の信号を下り無線送信装置100宛に送信する。
 [実施の形態2の具体例]
 実施の形態2の具体例では、例えば図26に示すように、EHT-SIGの各ユーザフィールドにP-matrix情報(例えば、追加のP-matrixの行成分の割り当て情報)を通知するサブフィールド(Extra P-matrixとする)を含める。例えば図27に示すように、Extra P-matrixサブフィールドは、Extra P-matrixサブフィールド≠0の場合、追加で割り当てるP-matrixの行インデックスを通知する。Extra P-matrixサブフィールド=0は、追加のP-matrixは割り当てないことを通知する。
 この場合、LTFに付加するP-matrixの種類は、LTF数と追加するP-matrixの行成分数の合計値とを基に決定されてよい。換言すれば、LTFに付加するP-matrixの種類は、LTF数のみを参照して決定されない。
 例えば、11ax/11acではLTF数=4の場合、LTFに付加するP-matrixは実施の形態1において示した式(1)を参照し、P4×4を使用することを決定する。一方、実施の形態2の具体例では、LTF数(NEHT-LTF)=4であり、かつ、Extra P-matrixの行インデックス数(Nex-P indexと表す)=1の場合、LTFに付加するP-matrixには、次式(3)を参照して、P6×6を使用することを決定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 また、1つの空間ストリームに複数のP-matrixの行成分を割り当てるには、例えば、空間ウェイト行列(Q-matrixと呼ぶ)を用いる。11ax/11acにおいて、Q-matrixは、送信アンテナ数×空間ストリーム数から成る重み行列であり、LTF及びデータ部に付加することで空間分割多重が実現される。
 ただし、実施の形態2の具体例において、Q-matrixは、送信アンテナ数×(空間ストリーム数+Nex-P index)から成る行列である。そのため、Extra P-matrixを使用する場合、EHT-SIGのNSTSサブフィールドまたはSpatial Configurationサブフィールドで通知される空間ストリーム数の値と、Q-matrixに含まれる列数の値とは異なり得る。例えば、11ax/acでは、Q-matrixの列数=空間ストリーム数であるのに対し、Extra P-matrixを使用する場合、Q-matrixの列数=(空間ストリーム数+N_(ex-P index))である。
 1つの空間ストリームに複数のP-matrixの行成分を割り当てるためには、例えば、当該空間ストリームに対応した列ベクトルに複数の「1」の成分を含むQ-matrixを使用する。図28に、STA1とSTA2とに対して空間ストリームを1つずつ割り当て、STA1に追加のP-matrixの行成分を1つ割り当てた場合の例について示す。
 この場合、STA1にはP4×4の1行目が割り当てられ、STA2にはP4×4の2行目が元々のP-matrixとして割り当てられる(Original P-matrix componentsとする)。STA1は、STA1宛のUser fieldに含まれるExtra P-matrix index情報を基に、P4×4の3行目が追加の行成分として割り当てられていることを識別し、P4×4の1行目と3行目とを用いて、それぞれチャネル推定を行い、取得したチャネル推定値を合成する。STA2は、STA2宛のUser fieldに含まれるExtra P-matrix index情報を基に、追加のP-matrixが割り当てられていないことを判別し、P4×4の2行目を用いてチャネル推定を行う。
 実施の形態2の具体例によれば、Extra P-matrixサブフィールドで追加のP-matrixの行成分を用いて追加のチャネル推定が可能になるため、複数のチャネル推定値の最大比合成によりチャネル推定精度を改善できる。
 [全体の補足]
 実施の形態1では、EHT PPDUを用いてExtra-LTF情報を通知する例について示したが、Trigger frameを用いてExtra-LTFを含むTrigger base(TB) PPDUの送信を指示してもよい。
 例えば、方法1のように、Trigger frameの各ユーザ情報(User Infoサブフィールド)にExtra-LTF情報(Extra-LTFサブフィールド)を追加して、各ユーザ宛に送信するTB PPDUにExtra-LTFが含まれるか否かを指示してもよい。図29に、各ユーザ情報においてExtra-LTF情報を通知する場合のTrigger frame User Info formatの一例を示す。
 あるいは、例えば、図30に示すように、Extra-LTFを指示するためのTrigger frame typeを定義してもよい。Extra-LTFを指示するためのTrigger frameを用いる場合、方法2の具体例1のように、Trigger Dependent Common infoをExtra-LTF bitmapに読み替えて、各ユーザのExtra-LTFの有無を通知してもよい。この場合のTrigger frameのCommon Info formatの一例を図31に示す。
 あるいは、例えば、方法2の具体例2のように、Trigger frameのCommon InfoにExtra-LTF presentサブフィールドを追加して、各User InfoでExtra-LTFの有無を通知してもよい。この場合のTrigger frame formatの一例を図32に示す。
 実施の形態1の式(1)および実施の形態2の式(3)ではLTF数が8以下の場合に、LTF数に基づいてP-matrixの種類を決定する方法について示したが、LTF数は8以下に限定されなくてもよい。例えば、11beにおいて、LTF数が16以下の場合にLTF数に基づいてP-matrixの種類が決定されてもよい。
 また、Extra-LTFとMidambleとを併用する場合(例えば、チャネルフェージングによってチャネル推定精度が劣化しやすいような場合)、例えば図33に示すように、Extra-LTFを含めたLTFをmidambleとしてデータ部に挿入してもよい。この場合、APは、11axと同様に、プリアンブルに含まれるDoppler fieldによって、Midambleがデータ部に含まれるか否かをSTAに通知してよい。
 また、APは、STAの受信アンテナ数に基づいて、Extra-LTFの割り当てを決定してもよい。例えば、APは、STAのcapabilityを基にSTAが既定の数以上の受信アンテナを備えていることを識別した場合、STAの受信アンテナ数よりも少ない空間ストリーム数を割り当てた信号をSTA宛に送信してよい。
 STAの受信アンテナ数が多いほど、当該STAにおいて、Original LTFとExtra-LTFとの正確なチャネル分離が容易になるため、Original LTFとExtra-LTFとでそれぞれ取得したチャネル推定値を最大比合成することで、チャネル推定精度を改善できる。
 また、STAは、APに対して推奨の送信パラメータを通知するリンクアダプテーションの制御情報を用いて、Extra-LTFを含む信号の送信を要求してもよい。図34に、リンクアダプテーションの制御情報フォーマットの一例を示す。例えば、STAは、方法3のようにExtra-LTF情報とMCSとを組み合わせて、図34に例示したHE-MCSフィールドによってExtra-LTFを含む信号をAPに要求してもよい。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 上述した各実施の形態では、DL通信における動作について説明したが、本開示の一実施例は、DL通信に限らず、例えば、UL通信、又は、サイドリンクに適用されてよい。
 本開示は、ソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定する制御回路と、前記制御信号を送信する送信回路と、を備える。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御信号は、複数の宛先装置に共通の共通情報と前記宛先装置に個別の個別情報とを含み、前記制御回路は、前記個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報を通知するフィールドを設定してよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記追加の参照信号に関する情報は、前記追加の参照信号の有無を示す情報であってよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記追加の参照信号に関する情報は、前記追加の参照信号の数を示す情報であってもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記追加の参照信号に関する情報は、前記参照信号のオリジナルの数の倍数を示す情報であってもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記追加の参照信号の有無に応じて前記制御信号の構成を切り替えてもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る場合、前記制御信号における複数の宛先装置に共通の共通情報に、前記追加の参照信号の有無を前記宛先装置の別に示すビットマップを設定してよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る場合、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報を設定してもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る宛先装置数に応じて、前記制御信号を用いた前記追加の参照信号に関する情報の通知方法を変更してもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報と、Modulation and Coding Scheme(MCS)との組み合わせを示す情報を設定してもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置において、前記制御回路は、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に対して付加するマッピングマトリックスの行成分の割り当て情報を設定してもよい。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を含む制御信号を受信する受信回路と、前記追加の参照信号に関する情報に基づいて、チャネル推定に用いる前記追加の参照信号を決定する制御回路と、を備える。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、通信装置は、制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定し、前記制御信号を送信する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、通信装置は、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を含む制御信号を受信し、前記追加の参照信号に関する情報に基づいて、チャネル推定に用いる前記追加の参照信号を決定する。
 2021年1月15日出願の特願2021-005046の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100 下り無線送信装置
 101,101a,201,201a 無線受信部
 102,102a 受信信号復号部
 103,103a スケジューリング部
 104,104a データ生成部
 105,105a データ符号化部
 106,106a データ変調部
 107,107a プリアンブル生成部
 108,108a,208,208a 無線送信部
 200 下り無線受信装置
 202,202a プリアンブル復調部
 203 Extra-LTF判別部
 203a P-matrix判別部
 204,204a チャネル推定部
 205,205a データ復調部
 206,206a データ復号部
 207,207a 送信信号生成部

Claims (15)

  1.  制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定する制御回路と、
     前記制御信号を送信する送信回路と、
     を備えた、通信装置。
  2.  前記制御信号は、複数の宛先装置に共通の共通情報と前記宛先装置に個別の個別情報とを含み、
     前記制御回路は、前記個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報を通知するフィールドを設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記追加の参照信号に関する情報は、前記追加の参照信号の有無を示す情報である、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記追加の参照信号に関する情報は、前記追加の参照信号の数を示す情報である、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記追加の参照信号に関する情報は、前記参照信号のオリジナルの数の倍数を示す情報である、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記制御回路は、前記追加の参照信号の有無に応じて前記制御信号の構成を切り替える、
     請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る場合、前記制御信号における複数の宛先装置に共通の共通情報に、前記追加の参照信号の有無を前記宛先装置の別に示すビットマップを設定する、
     請求項6に記載の通信装置。
  8.  前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る場合、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報を設定する、
     請求項6に記載の通信装置。
  9.  前記制御回路は、前記追加の参照信号が有る宛先装置数に応じて、前記制御信号を用いた前記追加の参照信号に関する情報の通知方法を変更する、
     請求項6に記載の通信装置。
  10.  前記制御回路は、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に関する情報と、Modulation and Coding Scheme(MCS)との組み合わせを示す情報を設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  11.  前記制御信号は、Extremely High Throughput Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit(EHT PPDU)のSIGフィールド、または、Trigger frameである、
     請求項1に記載の通信装置。
  12.  前記制御回路は、前記制御信号における複数の宛先装置に個別の個別情報に、前記追加の参照信号に対して付加するマッピングマトリックスの行成分の割り当て情報を設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  13.  宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を含む制御信号を受信する受信回路と、
     前記追加の参照信号に関する情報に基づいて、チャネル推定に用いる前記追加の参照信号を決定する制御回路と、
     を備えた、通信装置。
  14.  通信装置は、
     制御信号に、宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を設定し、
     前記制御信号を送信する、
     通信方法。
  15.  通信装置は、
     宛先装置別の追加の参照信号に関する情報を含む制御信号を受信し、
     前記追加の参照信号に関する情報に基づいて、チャネル推定に用いる前記追加の参照信号を決定する、
     通信方法。
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RUI CAO: "EHT NLTF Design", IEEE 802.11- 20/1375R3, 1 November 2020 (2020-11-01), XP068174810, Retrieved from the Internet <URL:https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/20/11-20-1375-03-00be-eht-nltf-design.pptx> *

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