CN103548295A - 用于低于1GHz的频带的前导码设计 - Google Patents

用于低于1GHz的频带的前导码设计 Download PDF

Info

Publication number
CN103548295A
CN103548295A CN201280024009.5A CN201280024009A CN103548295A CN 103548295 A CN103548295 A CN 103548295A CN 201280024009 A CN201280024009 A CN 201280024009A CN 103548295 A CN103548295 A CN 103548295A
Authority
CN
China
Prior art keywords
grouping
field
signal field
lead code
module
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201280024009.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103548295B (zh
Inventor
张鸿远
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kaiwei International Co
Marvell International Ltd
Marvell Asia Pte Ltd
Original Assignee
Mawier International Trade Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mawier International Trade Co Ltd filed Critical Mawier International Trade Co Ltd
Publication of CN103548295A publication Critical patent/CN103548295A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103548295B publication Critical patent/CN103548295B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0033Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0039Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver other detection of signalling, e.g. detection of TFCI explicit signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0079Formats for control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0083Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/009Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location arrangements specific to transmitters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/22Parsing or analysis of headers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种系统,包括第一前导码生成器模块,该第一前导码生成器模块被配置为生成用于第一分组的第一前导码,该第一分组是单用户分组。第一前导码包括第一短训练字段、第一长训练字段、第一信号字段和第二信号字段。第二前导码生成器模块生成用于第二分组的第二前导码,第二分组是被格式化为多用户分组的多用户分组、或被格式化为多用户分组的单用户分组。第二前导码长于第一前导码。第二前导码包括第二短训练字段、第二长训练字段、第三信号字段和第四信号字段。调制模块以与对第二前导码的第三信号字段和第四信号字段中的至少一个进行调制的方式不同的方式对第一前导码的第一信号字段和第二信号字段中的至少一个进行调制。

Description

用于低于1GHz的频带的前导码设计
相关申请的交叉引用
本公开要求于2012年5月4日递交的第13/464,467号美国专利申请的优先权,并且要求于2011年5月16日递交的第61/486,713号美国临时申请的权益。本公开与于2012年1月26日递交的第13/359,336号美国中请和于2008年7月18日递交的12/175,526号美国申请相关。上面引用的申请的公开内容通过引用的方式全部并入于此。
技术领域
本公开总体涉及无线通信,并且更具体地涉及用于低于1GHz的频带的前导码设计。
背景技术
在此所提供的背景技术描述用于总体呈现本公开的上下文的目的。当前具名的发明人的工作在该工作在此背景技术部分中被描述的程度上以及该描述的在提交时可能未另外限定为现有技术的方面既未被明示地也未被暗示地承认为相对于本公开内容的现有技术。
电气与电子工程师协会(IEEE)已经开发了用于无线局域网(WLAN)的标准。所述标准中一般被表示成802.1x的一些标准规定了用于WLAN的包括频带、调制和编码方案、数据速率和分组格式在内的操作参数。
为了提供高数据速率,大多数WLAN工作在高频带。例如,符合802.11a/b/g/n/ac/ad标准的WLAN工作在2.4GHz、5GHz或60GHz的频带并且提供从11Mbps到1Gbps以上的数据速率。然而,这些WLAN的范围由于高工作频率而相对较小。
可以通过降低工作频率扩展WLAN的范围。然而在工作频率降低时,数据速率也由于低工作频率而不得不降低。例如,符合802.11ah标准和802.11af标准的WLAN工作在低于1GHz的频带并且具有比符合802.11a/b/g/n/ac/ad标准的WLAN更大的范围但更低的数据速率。
发明内容
一种系统,包括第一前导码生成器模块,该第一前导码生成器模块被配置为生成用于第一分组的第一前导码。该第一分组是单用户分组,该第一前导码包括第一短训练字段、第一长训练字段、第一信号字段和第二信号字段。第二前导码生成器模块生成用于第二分组的第二前导码,该第二分组是被格式化为多用户分组的多用户分组、或被格式化为多用户分组的单用户分组。第二前导码长于第一前导码。第二前导码包括第二短训练字段、第二长训练字段、第三信号字段和第四信号字段。调制模块以与对第二前导码的第三信号字段和第四信号字段中的至少一个进行调制的方式不同的方式对第一前导码的第一信号字段和第二信号字段中的至少一个进行调制。
在其它特征中,响应于接收到根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送的分组,(i)第一信号字段与第三信号字段之间的调制差别或者(ii)第二信号字段与第四信号字段之间的调制差别允许接收器确定接收到的分组是第一分组还是第二分组。此外,响应于接收器能够处理第一分组并且不能够处理第二分组,并且响应于接收器接收到第二分组,第二前导码的第三信号字段和第四信号字段中的至少一个允许接收器(i)确定第二分组的持续时间并且(ii)在第二分组的持续时间内不访问低于1GHz的信道。
在其它特征中,调制模块被配置为:使用第一调制对(i)第一前导码的第一信号字段和第二信号字段以及(ii)第二前导码的第三信号字段进行调制;并且使用第二调制对第二前导码的第四信号字段进行调制。
在其它特征中,该系统还包括发送模块,该发送模块被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送第一分组和第二分组中的至少一个。该系统还包括接收模块,该接收模块被配置为基于(i)第一信号字段与第三信号字段之间的调制差别或者(ii)第二信号字段和第四信号字段之间的调制差别,确定客户端站所接收的分组是第一分组还是第二分组。
在其它特征中,该系统还包括第一分组生成器模块,该第一分组生成器模块被配置为生成第一分组。该第一分组包括第一前导码、第一多个长训练字段以及包括用于单个用户的数据的第一数据字段。
在其它特征中,该系统还包括第二分组生成器模块,该第二分组生成器模块被配置为生成第二分组。该第二分组包括第二前导码、多用户短训练字段、第二多个多用户长训练字段以及包括用于多个用户的数据或用于单个用户的数据的第二数据字段。
在其它特征中,该系统还包括第一长训练字段生成器模块,该第一长训练字段生成器模块被配置为生成第一前导码的第一长训练字段。该第一长训练字段包括双保护频带该双保护频带之后的第一长训练符号、第一单保护频带以及第二长训练符号。
在其它特征中,该系统还包括第二长训练字段生成器模块,该第二长训练字段生成器模块被配置为生成第二前导码的第二长训练字段。该第二长训练字段包括双保护频带、该双保护频带之后的第一长训练符号、第二单保护频带以及第三长训练符号。第二单保护频带相对于第一单保护频带进行相移。第三长训练符号相对于第二长训练符号进行相移。
在其它特征中,该系统还包括发送模块,该发送模块被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送第一分组和第二分组中的至少一个。该系统还包括接收模块,该接收模块被配置为基于(i)第一单保护频带与第二单保护频带之间的相位差和(ii)第二长训练字段与第三长训练字段之间的相位差确定客户端站所接收的分组是第一分组还是第二分组。
在其它特征中,第一前导码生成器模块被配置为将第一信号字段中的比特设置为第一状态;并且第二前导码生成器模块被配置为将第三信号字段中的比特设置为第二状态。该第二状态与第一状态相反。
在其它特征中,该系统还包括编码模块,该编码模块被配置为对第一信号字段、第二信号字段、第三信号字段和第四信号字段进行编码,在第一信号字段的末尾包括用于对第一信号字段进行解码的数据;并且在第三信号字段的末尾包括用于对第三信号字段进行解码的数据。
在其它特征中,该系统还包括发送模块,该发送模块被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个。该系统还包括接收模块,该接收模块被配置为(i)基于在第一信号字段的末尾的数据对第一信号字段进行解码或者(ii)基于在第三信号字段的末尾的数据对第三信号字段进行解码;并且在对第二信号字段或第四信号字段进行解码之前,基于第一信号字段或第三信号字段中的比特的状态确定客户端站所接收的分组是第一分组还是第二分组。
在其它特征中,该系统还包括编码模块,该编码模块被配置为(i)对第一信号字段和第二信号字段进行联合编码,并且(ii)对第三信号字段和第四信号字段进行联合编码,在第二信号字段的末尾包括用于对第一信号字段和第二信号字段进行解码的数据,并且在第四信号字段的末尾包括用于对第三信号字段和第四信号字段进行解码的数据。该系统还包括分组生成器模块,该分组生成器模块被配置为生成第二分组。该第二分组包括第二前导码、多用户短训练字段、多个多用户长训练字段和有效载荷(payload)。多用户短训练字段具有多个符号的长度。
在其它特征中,该系统还包括发送模块,该发送模块被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送第一分组和第二分组中的至少一个。该系统还包括接收模块,该接收模块被配置为(i)基于在第二信号字段的末尾的数据对第一信号字段进行解码或者(ii)基于在第四信号字段的末尾的数据对第三信号字段进行解码;并且基于第一信号字段或第三信号字段中的比特的状态确定客户端站所接收的分组是第一分组还是第二分组。响应于确定接收到的分组是第二分组,多用户短训练字段的长度允许接收模块在接收第二分组的多个长训练字段之前重置接收模块的自动增益控制的增益。
在其它特征中,响应于使用二进制相移键控调制,调制模块被配置为将信息添加至未使用的(i)星座轴或(ii)音调。该信息指示分组是第一分组还是第二分组。
在其它特征中,第三信号字段和第四信号字段中的至少一个包括用于多个用户的用户特定信息;并且第二分组不包括在第二多个长训练字段之后的、用于携带用户特定信息的附加信号字段。
在其它特征中,用户特定信息包括如下信息中的一项或多项:(i)物理层(PHY)模式、(ii)调制和编码方案以及(iii)针对多个用户中的每个用户的流(stream)的数目。
在其它特征中,第二前导码生成器模块被配置为将用于多个用户中的每个用户的用户特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中内的单独字段中。
在其它特征中,该系统还包括编码器模块,该编码器模块被配置为对用于多个用户中的每个用户的用户特定信息进行联合编码。第二前导码生成器模块被配置为将用于多个用户中的每个的用户的经联合编码的特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中。
在其它特征中,该系统还包括数据压缩模块,该数据压缩模块被配置为压缩用于多个用户中的所有用户的经联合编码的用户特定信息。第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的所有用户的压缩的经联合编码的用户特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中。
在其它特征中,第一前导码生成器模块被配置为在第一信号字段和第二信号字段中的至少一个中包括长度字段。该长度字段指示第一分组的第一数据字段的长度。第二前导码生成器模块被配置为在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中包括持续时间字段。该持续时间字段指示第一分组的第二数据字段的持续时间。
在其它特征中,第一数据字段的长度是用第一分组的第一数据字段中的字节的数目指示的;并且第二数据字段的持续时间是用第二分组的第二数据字段中的符号的数目指示的。
在其它特征中,第二分组的第二数据字段的持续时间是用第二数据字段中的字节的数目指示的。该系统还包括发送模块,该发送模块被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送第二分组。该系统还包括接收模块,该接收模块被配置为基于(i)第三信号字段和第四信号字段的至少一个中的字节的数目和(ii)多个用户所使用的最小数据速率来确定第二分组的第二数据字段的持续时间。
在其它特征中,该系统还包括时钟生成器模块,该时钟生成器模块被配置为生成具有第一频率的第一时钟信号。该第一频率小于根据由电气与电子工程师协会提出的802.11n或802.11ac生成的第二时钟信号的第二时钟频率。第一前导码生成器模块被配置为基于第一时钟信号生成第一前导码。第二前导码生成器模块被配置为基于第一时钟信号生成第二前导码。
根据详细的描述、权利要求和附图,本公开的其它使用范围将变得显而易见。详细的描述和具体的示例仅用于说明目的并且不旨在限制本公开的范围。
附图说明
通过详细描述和附图将被更加完整地理解本公开,在附图中:
图1描绘了符合IEEE802.11a标准的分组;
图2A至图2C描绘了符合IEEE802.11n标准的分组;
图3A和图3B描绘了符合IEEE802.11ac标准的分组;
图4是无线局域网的功能框图;
图5是基站的功能框图;
图6是客户端站的功能框图;
图7是基站的物理层(PHY)的功能框图;
图8A至图8C描绘了用于IEEE802.11ah和IEEE802.11af标准的第一组前导码设计;
图9A至图9C示出了在前导码中使用以区分单用户分组与多用户分组的不同调制;
图10A至图10C示出了在前导码中使用以区分单用户分组与多用户分组的不同调制;
图11A和图11B描绘了在前导码中使用以区分单用户分组与多用户分组的长训练字段;
图12A和图12B描绘了前导码中的不同比特分配;
图13A和图13D描绘了前导码中的不同比特分配;
图14描绘了以便消除第二前导码字段的、从第一前导码字段到第二前导码字段的比特重新分配;
图15A和图15B描绘了提出的用于IEEE802.11ah和IEEE802.11af标准的第二组前导码设计;
图16是用于生成根据本公开设计的前导码和发送包括该前导码的分组的方法的流程图;以及
图17是用于自动检测根据本公开设计的前导码的分组是单用户分组还是多用户分组的方法的流程图。
具体实施方式
IEEE开发的标准中的一些标准允许使用正交频分复用(OFDM)的分组发送。OFDM支持单用户(SU)模式和多用户多输入多输出(MU-MIMO)模式,在SU模式中分组包括用于单个用户的数据,在MU-MIMO模式中分组可以包括用于多用户的数据。在MU-MIMO模式中,具有多个天线的发送器以波束形成有待在单个分组中向不同用户发送的空间流。
OFDM分组包括指示分组是单用户(SU)分组还是多用户(MU)分组的前导码。在能够处理SU分组的设备接收到MU分组时(即在该设备不是MU分组的预期接收者时),该设备可以基于前导码检测到分组是MU分组并且可以在MU分组的持续时间内回避(back-off,即不发送数据)以避免冲突。
然而,前导码的多用户部分对单用户分组增加了不必要的开销和处理。符合802.11ah标准和802.11af标准的WLAN中的一些设备可能不支持MU-MIMO模式。因此,本公开提出了用于802.11ah标准和802.11af标准的前导码设计,该前导码设计包括对MU-MIMO模式的支持作为选项。具体而言,该前导码设计允许接收器容易地区分SU分组与MU分组并且自动检测分组是SU分组还是MU分组。该前导码设计包括许多方式来指示分组是SU分组还是MU分组。该指示可以被用于欺骗仅能够处理SU分组的接收器。
现参照图1,示出了用于单输入单输出(SISO)OFDM传统设备的符合802.11a标准的分组100。前缀“L”贯穿本公开表示用于传统设备的字段。分组100包括前导码和数据。前导码包括短训练字段(L-STF)、长训练字段(L-LTF)和信号字段(L-SIG)。接收分组100的接收器如下使用前导码。
L-STF被用于分组检测、粗频率同步,并且用于设置接收器的自动增益控制(AGC)的增益以处理分组100。L-LTF被用于信道估计和细频率同步。L-SIG被用于指示物理层(PHY)参数,比如用于对分组100中的数据进行调制的调制和编码方案(MCS)。该数据包括使用在L-SIG字段中指示的调制和编码方案(MCS)而被调制的单数据流。因此接收器能够基于前导码处理分组100中的数据。
现参照图2A至图2C,示出了用于MIMO OFDM设备的符合802.11n标准的分组150和200。在图2A中,分组150符合802.11n标准并且包括支持传统(802.11a)设备(即具有向后兼容性)的混合模式(MM)前导码。该混合模式前导码包括均以(用于重置接收器处的AGC增益的)对应的STF开始的传统部分和高吞吐量(HT)部分。在图2B中,分组200符合802.11n标准并且包括(仅GF或HT的)格林菲尔德(Greenfield)前导码。换言之,802.11n标准支持两种类型的前导码:混合模式(MM)前导码和格林菲尔德(GF)前导码。
在图2A中,混合模式前导码的传统部分包括L-STF字段、L-STF字段和L-SIG字段。另外,混合模式前导码的传统部分包括HT-SIG字段。该HT-SIG字段指示用于对分组150中的数据进行调制的调制和编码方案(MCS)。另外,HT-SIG字段指示在前导码的HT部分中跟随的长训练字段(LTF)的数目。
前导码的HT部分包括HT-STF和对应于数据中的多个空间流(Nst)的多个长训练字段(LTF)。仅作为实施例,该数据包括使用在HT-SIG字段中指示的调制和编码方案(MCS)而被调制的两个空间流。因此,前导码的HT部分包括在HT-STF之后的两个LTF:HT-LTF1和HT-LTF2。在传统设备接收到分组150时,该传统设备对前导码的传统部分进行解码,基于(例如在L-SIG字段的末尾的)前导码的传统部分确定分组150的持续时间,并且在分组150的持续时间内回避(即不发送数据)。
在图2B中,分组200仅包括GF前导码和HT数据。该GF前导码包括HT-GF-STF、HT-LTF1、HT-SIG以及对应于数据中的多个空间流的任何附加的LTF。仅作为实施例,该数据包括使用在HT-SIG字段中指示的调制和编码方案(MCS)而被调制的两个空间流。因此在HT-SIG字段之后是HT-LTF2。
在图2C中,示出了用于MIMO OFDM设备的符合802.11n标准的分组250的实施例。分组250仅包括GF前导码和HT数据。该GF前导码包括HT-GF-STF、HT-LTF1、HT-SIG以及对应于数据中的多个空间流的任何附加的LTF。仅作为实施例,该数据包括使用在HT-SIG字段中指示的调制和编码方案(MCS)而被调制的三个或四个空间流。因此,HT-SIG字段之后是三个HT-LTF:HT-LTF2、HT-LTF3和HT-LTF4。
现参照图3A至图3B,示出了符合802.11ac标准的分组300。在图3A中,分组300包括支持传统(802.11a)设备(即具有向后兼容性)的混合模式(MM)前导码。该混合模式前导码包括传统部分(共同部分)和极高吞吐量(VHT)部分(多用户(MU)部分)。无论分组300是单用户(SU)802.11ac分组还是多用户(MU)802.11ac分组,分组300的前导码都具有相同的结构。共同部分包括L-STF字段、L-STF字段和L-SIG字段。另外,共同部分包括称为VHTSIGA的第一极高吞吐量(VHT)SIG字段。MU部分包括VHTSTF、多个VHTLTF和称为VHTSIGB的第二VHT SIG字段。
在分组300是MU分组时,VHTSIGA字段指示接收分组300的用户的共同能力,并且VHTSIGB字段指示接收分组300的每个用户的能力(例如MCS)。接收分组300的每个接收器可确定用于其它接收的信道。如果接收分组300的接收器具有附加的天线,则接收器可基于对其它接收的信道的了解而消除由于被包括在分组300中用于其它接收器的信号所致的干扰。
在分组300是SU分组时,VHTSIGA字段指示接收分组300的用户的能力(例如MCS)。尽管如此,无论分组300是SU分组还是MU分组,分组300都包括VHTSIGB字段。换言之,即便是在分组300是SU分组时分组300的前导码也不必要地包括MU部分。
在图3B中,示出了L-SIG字段、VHTSIGA字段和VHTSIGB字段中的符号的调制的实施例。仅作为实施例,VHTSIGA字段包括分别使用不同的调制而被调制的两个符号。例如,可以使用二进制相移键控(BPSK)调制对第一符号进行调制,可以使用相对于BPSK相移90度的QBPSK调制对第二符号进行调制。与之相比,在图2A所示的分组150中,使用相同的调制(例如,BPSK)对HT-SIG字段中的符号进行调制。因此,接收器能够基于在传统字段之后的字段中的符号的调制(例如,HT-SIG字段或VHTSIGA字段中的符号的调制)是相同的(指示802.11n分组)还是不同的(指示802.11ac分组)来确定分组是802.11n分组还是802.11ac分组。
在802.11ah标准和802.11af标准中,由于大多数设备并不支持多用户MIMO模式,因此用于单用户分组的前导码设计可以通过将对MU-MIMO模式的支持仅作为一个选项提供而被简化。前导码的MU部分仅存在于MU分组中。此外,因为802.11ah标准和802.11af标准比802.11n/ac标准提供小得多的带宽,所以本公开中所公开的用于802.11ah标准和802.11af标准的所有前导码设计相对于802.11n/ac标准的前导码被下钟控(downclock)。换言之,用于生成在本公开中公开的用于802.11ah标准和802.11af标准的前导码的时钟被除以N,其中N是大于1的整数。例如N=10。
用于设计本公开中所公开的用于802.11ah标准和802.11af标准的前导码的准则如下。非预期单用户(SU)接收器应当仅对接收到的分组的前导码的一部分进行解码,确定分组的持续时间,并且在分组的持续时间内回避。非预期SU接收器不需要对前导码的整个MU部分进行解码。相反,前导码的MU部分基于SIG字段中的信息,用正确的分组持续时间欺骗SU接收器,使得SU接收器能够在正确的分组持续时间内回避并且保持空闲信道评估(CCA)。MU-MIMO接收器或SU接收器能够容易地自动检测出前导码是MU前导码还是SU前导码。
具体而言公开了用于SU前导码和MU前导码的两个选项。在第一选项中,SU前导码是基于格林菲尔德模式的并且包括字段的单个片段。MU前导码是基于混合模式的并且包括共同部分和MU部分。在第二选项中,SU前导码和MU前导码是基于混合模式的。在详细描述这些选项之前在下面描述生成根据本公开的前导码并且发送包括这些前导码的分组的基站、以及接收分组并且处理这些前导码的客户端站。
现参照图4,示出了根据本公开的WLAN400。WLAN400根据802.11ah标准和802.11af标准操作。WLAN400包括基站402和多个客户端站404-1、......、和404-N,其中N是大于1的整数(统称为客户端站404)。基站402和客户端站404符合802.11ah标准和802.11af标准。
基站402包括多个天线406-1、......、和406-N,其中N是大于1的整数(统称为天线406)。基站402包括物理层(PHY)408、介质访问控制器(MAC)410以及处理器412。PHY408包括经由天线406与无线信道进行通信的发送器(TX)414和接收器(RX)416。发送器414和接收器416可被称为收发器。
PHY408对待由发送器414发送的数据进行编码和调制并且对接收器416所接收的数据进行解调和解码。MAC410控制PHY408对无线信道的访问。处理器412处理待由发送器414发送的数据和接收器416所接收的数据。处理器412附加地执行基站402的其它功能。
客户端站404-1包括多个天线426-1、......、和426-N,其中N是大于或等于1的整数(统称为天线426)。客户端站404-1包括物理层(PHY)428、介质访问控制器(MAC)430以及处理器432。PHY428包括经由天线426与无线信道进行通信的发送器(TX)434和接收器(RX)426。发送器434和接收器436可被称为收发器。
PHY428对待由发送器434发送的数据进行编码和调制并且对接收器436所接收的数据进行解调和解码。MAC430控制PHY428对无线信道的访问。处理器432处理待由发送器434发送的数据和接收器436所接收的数据。处理器432附加地执行客户端站404-1的其它功能。其它客户端站404中的一个或多个客户端站可以类似于客户端站404-1。其它客户端站404中的一个或多个可以具有单个天线或多个天线。
现参照图5,详细示出了基站402。PHY408包括时钟生成器模块450、前导码生成器模块452、分组生成器模块454以及发送模块456。时钟生成器模块450生成由前导码生成器模块452和分组生成器模块454使用的时钟信号。时钟生成器模块450还可以生成由基站402的其它部件使用的时钟信号。前导码生成器模块452生成如下面详细描述的前导码。分组生成器模块454生成包括由前导码生成器模块452生成的前导码的分组。发送模块456发送由分组生成器模块454生成的分组。例如,发送模块456可包括发送器414。
现参照图6,详细示出了客户端站404中的一个客户端站。PHY428包括解调模块470、解码模块472、自动增益控制(AGC)模块474、有效载荷处理模块476、信道估计模块478和同步模块480。解调模块470对PHY428所接收的分组进行解调。具体而言,解调模块470最初对分组的前导码的一部分进行解调以确定该分组是SU分组还是MU分组,如下详细描述的。解码模块472对分组进行解码。具体而言,解码模块472最初对分组的前导码的一部分进行解码以确定分组的持续时间并且如有必要在分组的持续时间内回避,如下详细描述的。AGC模块474调节PHY428的部件的增益。
信道估计模块476基于分组的前导码的一部分生成信道估计并且向AGC模块474提供反馈。AGC模块474基于信道估计控制增益,使得有效载荷处理模块476可以适当地处理分组。同步模块480基于分组的前导码的一部分执行频率同步,使得有效载荷处理模块476可以适当地处理分组。
现参照图7,更详细地示出了基站402的PHY408。PHY408包括第一前导码生成器模块500、第二前导码生成器模块502、调制模块504、第一分组生成器模块506、第二分组生成器模块508、第一长训练字段(LTF)生成器模块510、第二LTF生成器模块512、编码模块514、数据压缩模块516以及发送模块456。下面参考另外的附图对这些模块中的每个模块的操作进行描述。
现参照图8A至8C,示出了根据本公开的第一选项的前导码设计。在图8A中示出了包括基于格林菲尔德模式的SU前导码的单用户(SU)分组600。在图8B中示出了包括基于混合模式的MU前导码的MU分组650。在图8C中示出了包括基于混合模式的另一MU前导码的分组690。
在图8A中,SU前导码仅包括一个短训练字段(STF)。因此SU前导码不包括传统部分。SU前导码包括STF、LTF1、VHTSIGA1字段、VHTSIGA2字段以及剩余的LTF。在SU前导码之后是VHT数据。
在图8B中,MU前导码包括共同部分和MU部分。共同部分包括STF、LTF1、VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段。MU部分以在VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段(统称为VHTSIGA字段)之后的MU-STF开始。MU部分包括MU-STF、对分组所定址(address)的所有用户的所有空间流进行训练的MULTF(即VHTLTF)和可选的(因而以点线表示的)VHTSIGB字段。在MU前导码之后是MU数据。
SU接收器或MU接收器两者都能够对SU前导码和MU前导码中的VHTSIGA字段进行解码。在SU接收器接收到MU分组650时,SU接收器对VHTSIGA字段进行解码,确定MU分组650的持续时间,并且在MU分组650的持续时间内回避。
SU/MU指示(即分组是SU分组还是MU分组)以下面描述的各种方式在SU前导码和MU前导码的VHTSIGA字段中被指示。基本上,SU/MU指示向接收器指示MUSTF字段是否存在于前导码中。因此,非预期接收器(例如接收MU分组650的SU接收器)和预期接收器(例如接收SU分组600的SU接收器或接收MU分组650的MU接收器)能够自动检测所接收的分组是SU分组600还是MU分组650。SU/MU指示能够用准确的分组持续时间欺骗非预期接收器。预期MU接收器能够基于MUSTF而准备好重置AGC的增益。
在图8C中,MU前导码的共同部分可任选地包括置于(prepend)VHTSIG1字段和VHTSIG2字段之前的传统信号字段LSIG(或VHTSIG0)。VHTSIG0、VHTSIG1和VHTSIG2可以被用于提供SU/MU指示并且用准确的分组持续时间欺骗非预期接收器。
现参照图9A至图9C,可以通过对VHTSIGA字段进行不同的调制来提供SU/MU指示。在图9A中,示出了802.11a分组700的前导码。在图9B中,示出了包括基于格林菲尔德模式的SU前导码的单用户(SU)分组720。在图9C中,示出了包括基于混合模式的MU前导码的MU分组750。
可以结合基于GF模式的SU前导码,在802.11ah WLAN和802.11af WLAN中允许802.11a前导码。例如,还参照图7,基站402的调制模块504可以使用二进制相移键控(BPSK)调制来对802.11分组700的前导码中的传统信号字段LSIG进行调制。调制模块504可以使用QBPSK调制来对SU分组720的SU前导码中的VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段进行调制,其中QBPSK相对于BPSK相移90度。调制模块504可以分别使用0BPSK和BPSK调制来对MU分组750的MU前导码的共同部分中的VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段进行调制。因此,SU分组720的SU前导码中VHTSIGA2可以按照与MU分组750的MU前导码的共同部分中的VHTSIGA2不同的方式进行调制。调制差别向接收器指示接收到的分组是SU分组720还是MU分组750。
可想到用于提供区别于上述类型的调制的对SU前导码和MU前导码中的VHTSIGA字段进行调制的其它调制组合。例如,在MU前导码中,VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-QBPSK(如果不存在在11ah/11af中并行定义的11a前导码);VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-0BPSK;VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-BPSK(如果不存在在11ah/11af中并行定义的11a前导码);以及VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-BPSK。在SU前导码中,VHTSIGA中的至少一个符号以不同于MU前导码的方式进行调制。
一般地,SU前导码和MU前导码中的VHTSIGA字段可以用不同的方式进行调制使得MU前导码中的VHTSIGA1和/或VHTSIGA2的调制相对于SU前导码中的相对应的字段进行相移(例如,90度)。例如,SU前导码和MU前导码中的VHTSIGA字段可以用下面方式之一进行调制:(1)SU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-QBPSK;MU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-(Q)BPSK;(2)SU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-QBPSK;MU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-BPSK;(3)SU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-QBPSK;MU-VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-(Q)BPSK;(4)SU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-QBPSK;MU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-BPSK;(5)SU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-BPSK;MU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-(Q)BPSK;(6)SU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-BPSK;MU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-QBPSK;(7)SU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-BPSK;MU→VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-(0)BPSK;以及(8)SU→VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-BPSK;MU→VHTSIGA1-0BPSK、VHTSIGA2-QBPSK。图7所示的调制模块504执行这些调制。
无论接收器是SU接收器还是MU接收器,接收器需要在对VHTSIGA字段进行解码之前检测接收到的分组是SU分组还是MU分组,使得接收器知道在VHTSIGA字段之后是否会有多用户短训练字段(MUSTF)(以及字段在所有MULTF(即所有VHTLTF)之后是否可能有VHTSIGB)。
现参照图10A至图10C,如果802.11a前导码(即,图10A中所示的传统分组800)被允许并行以及如果MU前导码包括三个SIG符号(即还包括图10C所示的LSIG字段),则SU/MU指示被包括在MU分组850的LSIG/VHTSIGA0字段和VHTSIGA1字段两者中。因此,接收器自动检测接收到的分组是SU分组820还是MU分组850。
现参照图11A和图11B,示出了提供SU/MU指示的附加方式。这些方式可以替代或附加于上述VHTSIGA调制来使用。例如,长训练字段LTF1可以被用于提供SU/MU指示。在图11A中,示出了用于SU前导码的LTF1字段。在图11B中,示出了用于MU前导码的LTF1字段。
在图11A中,SU前导码的LTF1字段包括双保护间隔(GI)、第一LTF符号(LTS)、单GI和第二LTS。在图11B中,MU前导码的LTF1字段包括双GI、第一LTS、单GI和第二LTS。MU前导码的LTF1字段中的单GI和第二LTS相对于SU前导码的LTF1字段中的单GI和第二LTS进行相移(例如180度)。这些相移允许接收器自动检测接收到的分组是SU分组还是MU分组。
SU前导码的LTF1字段中的GI和LTS在时域中与MU前导码的LTF1字段中GI和LTS对齐。此外,跨SU前导码和MU前导码两者中的LTF1上维持循环前缀结构以允许信道估计和细频率同步。在图7中,第一LTF生成器模块510生成SU前导码的LTF1,第二LTF生成器模块512生成MU前导码的LTF1。
现参照图12A和图12B,示出了用于提供SU/MU指示的附加选项。这些选项同样可以替代或附加于上述VHTSIGA调制和/或LTF1使用而使用。在图12A中,SU/MU指示可以在VHTSIGA1字段中提供。在图12B中,SU/MU指示可以在VHTSIGA2字段中提供。
在图12A中,可以在VHTSIGA1字段的末尾包括对VHTSIGA1进行解码所需的信息,使得接收器能够在对VHTSIGA2字段进行解码之前对VHTSIGA1字段进行解码。例如,在(如图7所示的)解码模块514使用块卷积码(BCC)来对VHTSIGA1字段进行解码时,该信息可以包括6比特尾部。SU/MU指示可以用SU/MU比特或组ID(GID)字段形式被包括在VHTSIGA1字段中。例如,SU/MU比特可以是VHTSIGA1字段的第一比特(即第一VHTSIGA符号的第一比特)。GID字段可以包括全0或全1来指示SU分组,并且包括其它值来指示MU分组。通过在对VHTSIGA2进行解码之前对VHTSIGA21进行解码,接收器知道之后是否有多用户STF(MUSTF)和是否可能有VHTSIGB字段。因此,在接收到MUSTF时,接收器可以准备好重置AGC增益。
在图12B中,可以在VHTSIGA2字段的末尾包括对VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段进行解码所需的信息。例如,解码器模块514可以在VHTSIGA2字段的末尾包括单6比特尾部。因此,接收器将知道在对VHTSIGA2字段进行解码之后是否会有MUSTF和是否可能有VHTSIGB字段。为了允许接收器在之后有足够的时间基于之后紧接的MUSTF重置AGC增益,MUSTF是取代单符号的双符号。因为MUSTF具有两个OFDM符号的持续时间,索引MU接收器有足够的时间来对VHTSIGA进行解码,确定接收到的分组是SU分组还是MU分组,并且如果分组是MU分组则基于MUSTF重置AGC增益。在图7中,第二前导码生成器模块502生成具有双符号的MUSTF。
用于提供SU/MU指示的附加选项如下。图7所示的调制模块504可以在MU分组中的VHTSIGA的未使用的星座轴或音调中添加额外信息。例如,根据第一选项,调制模块504通过BPSK或QBPSK对SU分组中的VHTSIGA进行调制。换言之,星座点的所有信号能量位于I轨或0轨中。调制模块504可以为MU分组中的VHTSIGA使用相同的调制,附加地在用于一些或所有数据/导频音调(pilottone)的其它使用的轴中应用较弱序列。在接收器接收到分组时,接收器可以关联额外的信息,并且如果关联大于或等于阈值则确定分组是MU分组,并且如果关联小于阈值则确定分组是SU分组。
根据第二选项,调制模块504如下对SU分组和MU分组中的VHTSIGA进行调制。在SU分组和MU分组中,SU前导码和MU前导码中的VHTSIGA分组使用相同组的数据音调(子载波)来携带例如SU/MU指示的信息。多个保护音调包围两侧的数据音调组。在SU分组中(更具体而言在SU前导码中),调制模块504对VHTSIGA字段的数据音调进行调制,但是不对数据音调两侧的保护音调进行调制。然而在MU分组中(更具体而言在MU前导码中),调制模块504对数据音调两侧的多个保护音调进行调制。例如,调制模块504在带每侧上的保护音调中的两个中应用一些固定的星座。接收器可以基于额外的信息是否存在于未使用的星座轴上、或基于保护音调被调制还是未被调制(即未使用)来检测接收到的分组是SU分组还是MU分组。
下面描述VHTSIGA子字段的附加设计。该设计涉及(诸如VHTSIGA子字段中的6比特尾部之类的)信息的布置、VHTSIGA子字段之间的比特分配、MU数据速率指示、以及分组长度/持续时间指示。
VHTSIGA字段基于在802.11ah/af标准中允许的PHY特征,用一些微调被定位在SU前导码和MU前导码中的802.11n HTSIG字段和/或802.11ac VHTSIGA字段的位置处。例如,PHY特征包括若干空间流、PHY模式等。SU前导码和MU前导码的VHTSIGA字段与802.11n/ac标准可以具有较少的比特。这是因为VHTSIGA字段如下面解释的不大可能包括长度字段。此外,相对于802.11n/ac标准,802.11ah/af标准具有较少的数据速率选择。因此,用于指示数据速率的VHTSIGA字段中的比特数可以小于802.11n/ac标准。
VHTSIGA字段可以在末尾具有单6比特尾部,或者每个VHTSIGA符号具有其自身的6比特尾部,使得接收器可以一个符号接一个符号地对VHTSIGA字段进行解码以更早地获取一些PHY信息(例如,SU/MU指示以决定在VHTSIGA之后是否存在MUSTF)。尽管如此,VHTSIGA字段可以包括执行全部PHY能力信息比特所必要的任意数量的符号。例如,VHTSIGA字段可以包括两个符号(不包括LSIG/VHTSIGA0)或三个符号(包括LSIG/VHTSIGA0)。例如,SU前导码可以包括2个符号的VHTSIGA(即VHTSIG1和VHTSIG2),MU前导码可以包括3个符号的共同SIG字段(即LSIG/VHTSIG0、VHTSIG1和VHTSIG2)。
现参照图13A至图13D,在共同SIG字段中各种比特分配是可能的(例如,2或3个符号)。实施例示出了3个符号。在图13A中,LSIG/VHTSIGA0以6尾部比特和奇偶校验结尾使得接收器能够比VHTSIGA早地完全解码LSIG。在图13B中,全部SIG可以被联合编码并且在它们之间联合分配比特。在图13C中,LSIG/VHTSIGA中的每个符号可以6比特尾部结尾使得接收器可以一个符号接一个符号地对PHY信息进行解码以用于提早进行SU/MU检测。附加的变量(例如见图13D)是可行的。在VHTSIGA字段包括2个符号时,可以在VHTSIGA字段的末尾包括单6比特尾部,或每个符号可以具有其自身的尾部比特。
现描述用于指示分组长度或持续时间的VHTSIGA中的子字段布置(2个符号或3个符号)。LSIG/VHTSIGA字段可以包括长度子字段以用字节的数目表示分组(或有效载荷)的长度。可选地,LSIG/VHTSIGA字段可以包括持续时间子字段以用OFDM符号的数目表示分组(或有效载荷)的持续时间。实际的分组持续时间还可以使用长度子字段中的信息结合MCS/速率子字段中的信息而被确定。
如果MU前导码使用LSIG/VHTSIGA字段中的3个符号,则L-长度子字段和L-速率子字段可以在LSIG字段中使用以指示分组持续时间,并且剩余的多用户PHY信息比特(对全部用户而言是共同的)由VHTSIGA的剩余的2个符号承载。
可以设想其它比特分配。例如,SU前导码可以使用长度子字段,而MU前导码可以使用持续时间子字段。在多用户情况下,由于数据长度在多用户情况下对每个用户而言可能有所不同,分组持续时间可以使用持续时间字段而非长度字段被更准确地确定。尽管如此,如果多用户情况下的分组持续时间使用长度子字段和来自MCS/速率子字段的数据速率而被确定,则所有数据速率中的最慢数据速率应当被使用以确保非预期接收器回避直至MU分组的末尾。如果VHTSIGB字段被使用并且每个用户MCS信息位于VHTSIGB字段中,则“持续时间字段”在MU前导码的VHTSIGA字段中使用以向每个用户指示分组持续时间。
现参照图14,每个用户Nsts(即空间-时间或空间流的数目)和MCS信息可以被分配在VHTSIGA字段内从而不需要VHTSIGB字段,并且因此可以在MU前导码中消除VHTSIGB字段或者使VHTSIGB字段可选。例如,每个MU客户端可以允许比802.11ac小的Nsts和数据速率。LSIG/VHTSIGA字段可以因更少的PHY模式、更短的可能长度、VHTSIGA的末尾的仅一个单6比特尾部(在LSIG没有尾部比特)等而具有更多自由释放的比特。因此,每个用户Nsts和MCS信息可以用许多不同的方式从VHTSIGB字段移走并且被分配在VHTSIGA字段内。
在第一选项中,用于每个用户的Nsts和MCS信息可以在所示VHTSIGA字段中的不同字段中列出。在所示实施例中,至多允许四个用户(u0至u3);每用户的Nsts=2;并且每用户每空间流MCS=MCS0-MCS7。在第二选项中,图7所示的编码模块514可以将每个用户的Nsts+MCS联合编码在每个用户的称为“MCS”的查询表中,并且可以在VHTSIGA字段中一个接一个地为每个用户列出查询表。在第三选项中,编码模块514可以对所有用户的Nsts+MCS进行联合编码,并且图7所示的数据压缩模块516可以压缩VHTSIGA字段中的查询表中的编码信息。
所谓的“MU前导码”实际上可以被用作SU分组。例如,在多用户组中,可能仅一个用户有数据发送。因此在MU分组中,在仍旧使用MU前导码格式的前提下仅发送一个用户的数据。换言之,本文中描述的“MU”情况还包括通过再次使用MU前导码格式进行SU发送。因此,一般地在本公开中,SU前导码和MU前导码可以分别被称为“短前导码”和“长前导码”。换言之,SU前导码具有比MU前导码短的长度和持续时间。
现参照图15A和图15B示出了根据本公开的第二选项的前导码设计。在图15A中,示出了包括基于混合模式的SU前导码的单用户(SU)分组。在图15B中示出了包括基于混合模式的MU前导码的MU分组950。
在图15A中,SU前导码包括传统部分和HT部分。传统部分包括L-STF、L-LTF、L-SIG以及包括VHTSIGA1和VHTSIGA2的VHTSIGA字段。HT部分以在VHTSIGA1字段和VHTSIGA2字段之后的VHTSFT开始。HT部分包括VHTSTF和VHTLTF。在SU前导码之后是VHT数据。
在图15B中,MU前导码包括共同部分和MU部分。共同部分包括L-STF、L-LTF、L-SIG、VHTSIGA1以及VHTSIGA2。MU部分以在VHTSIGA字段之后的VHTSTF开始。MU部分包括对分组所定址的所有用户的所有空间流进行训练的VHTSTF和VHTLTF、以及可选的(因此以点线示出的)VHTSIGB字段。在MU前导码之后是着VHT数据。
SU/MU指示在VHTSIGA字段或LSIG字段中被提供。非预期接收器(例如仅SU接收器)和预期接收器可以通过对SU前导码或MU前导码中的LSIG字段或VHTSIGA字段进行解码来检测接收到的分组是SU分组900还是MU分组950。
注意,SU前导码和MU前导码都是混合模式,并且具有以VHTSTF开始的第二部分。换言之,SU前导码和MU前导码具有统一的格式。因此,SU/MU指示不需要通过旋转VHTSIGA星座来提供。
尽管如此,可以对VHTSIGA1和VHTSIGA2进行不同的调制以提供SU/MU指示。例如,VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-QBPSK;VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-QBPSK;VHTSIGA1-BPSK、VHTSIGA2-BPSK(如果不存在在802.11ah/11af中并行定义的802.11a);或者VHTSIGA1-QBPSK、VHTSIGA2-BPSK。
用于根据第二选项的前导码设计的VHTSIGA子字段的附加设计类似于上面参考根据第一选项的前导码设计描述的VHTSIGA子字段并且因此不再重复。与根据第一选项的前导码设计的描述中的VHTSIGA相关的讨论还适用于根据第二选项的前导码设计中LSIG字段,因此不再重复。
不管是使用根据第一选项的前导码设计还是根据第二选项的前导码设计,图7所示的基站402和图6所示的客户端站404如下操作。第一前导码生成器模块500生成用于第一分组的第一前导码。该第一分组是单用户分组。该第一前导码包括:(i)第一短训练字段、(ii)第一长训练字段、(iii)第一信号字段和(iv)第二信号字段。第二前导码生成器模块502生成用于第二分组的第二前导码。该第二前导码长于第一前导码。该第二分组是多用户分组。第二前导码包括:(i)第二短训练字段、(ii)第二长训练字段、(iii)第三信号字段和(iv)第四信号字段。在一种实现方式中,调制模块504以与对第二前导码的(i)第三信号字段和(ii)第四信号字段中的至少一个进行调制的方式不同的方式对第一前导码的(i)第一信号字段和(ii)第二信号字段中的至少一个进行调制。
响应于接收到根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送的分组,(i)第一信号字段与第三信号字段之间的调制差别或者(ii)第二信号字段与第四信号字段之间的调制差别允许接收器确定接收到的分组是第一分组还是第二分组。附加地,响应于接收器能够处理第一分组并且不能够处理第二分组,并且响应于接收器接收到第二分组,第二前导码的第三信号字段和第四信号字段中的至少一个允许接收器(i)确定第二分组的持续时间并且(ii)在第二分组持续时间内不访问低于1GHz的信道。
仅作为实施例,调制模块504使用第一调制对(i)第一前导码的第一信号字段和第二信号字段以及(ii)第二前导码的第三信号字段进行调制,并且使用第二调制对第二前导码的第四信号字段进行调制。
发送模块456根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站402发送第一分组和第二分组中的至少一个。接收模块(例如PHY428)基于(i)第一信号字段与第三信号字段之间的差别或者(ii)第二信号字段与第四信号字段之间的调制差别确定客户端站(例如客户端站404)所接收的分组是第一分组还是第二分组。
第一分组生成器模块506生成第一分组。该第一分组包括第一前导码、第一多个长训练字段以及包括用于单个用户的数据的第一数据字段。第二分组生成器模块508生成第二分组。该第二分组包括第二前导码、多用户短训练字段、第二多个多用户长训练字段以及第二数据字段,其中第二数据字段包括用于多用户的数据或用于使用多用户格式发送数据的单个用户的数据。
在另一实现方式中,第一长训练字段生成器模块510生成第一前导码的第一长训练字段。该第一长训练字段包括双保护频带、该双保护频带之后的第一长训练符号、第一单保护频带以及第二长训练符号。第二长训练字段生成器模块512生成第二前导码的第二长训练字段。该第二长训练字段包括双保护频带、该双保护频带之后的第一长训练符号、第二单保护频带和第三长训练符号。该第二单保护频带相对于第一单保护频带进行相移。第三长训练符号相对于第二长训练符号进行相移。接收模块(例如PHY428)基于(i)第一单保护频带与第二单保护频带之间的相位差和(ii)第二长训练字段与第三长训练字段之间的相位差确定客户端站(例如客户端站404)所接收的分组是第一分组还是第二分组。
在另一实现方式中,第一前导码生成器模块500将第一信号字段中的比特设置为第一状态。第二前导码生成器模块502将第三信号字段中的比特设置为第二状态。该第二状态与第一状态相反。编码模块514对第一信号字段、第二信号字段、第三信号字段和第四信号字段进行编码,在第一信号字段的末尾包括用于对第一信号字段进行解码的数据,并且在第三信号字段的末尾包括用于对第三信号字段进行解码的数据。接收模块(例如PHY428)(i)基于在第一信号字段的末尾的数据对第一信号字段进行解码或者(ii)基于在第三信号字段的末尾的数据对第三信号字段进行解码,并且在对第二信号字段或第四信号字段进行解码之前,基于第一信号字段或第三信号字段中的比特的状态确定客户端站(例如,客户端站404)所接收的分组是第一分组还是第二分组。
在一些实现方式中,编码模块514(i)对第一信号字段和第二信号字段进行联合编码并且(ii)对第三信号字段和第四信号字段进行联合编码,在第二信号字段的末尾包括用于对第一信号字段和第二信号字段进行解码的数据,并且在第四信号字段的末尾包括用于对第三信号字段和第四信号字段进行解码的数据。第二分组生成器508生成第二分组。该第二分组包括第二前导码、多用户短训练字段、多个多用户长训练字段和有效载荷。多用户短训练字段具有多个符号的长度。接收模块(例如PHY428)(i)基于在第二信号字段的末尾的数据对第一信号字段进行解码或者(ii)基于在第四信号字段的末尾的数据对第三信号字段进行解码,并且基于第一信号字段或第三信号字段中的比特的状态确定客户端站(例如客户端站404)所接收的分组是第一分组还是第二分组。响应于确定接收到的分组是第二分组,多用户短训练字段的长度允许在接收第二分组的多个长训练字段之前重置接收模块的自动增益控制的增益。
在另一实现方式中,响应于使用二进制相移键控调制,调制模块504将信息添加至未使用的(i)星座轴或(ii)音调,其中该信息指示分组是第一分组还是第二分组。
在另一实现方式中,第三信号字段和第四信号字段中的至少一个包括用于多个用户的用户特定信息,并且第二分组不包括在多个长训练字段之后的、用于携带用户特定信息的附加信号字段。该用户特定信息包括如下信息中的一项或多项:(i)物理层(PHY)模式、(ii)调制和编码方案以及(iii)针对多个用户中的每个用户的流数目。第二前导码生成器模块502将用于多个用户中的每个用户的用户特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个内的单独字段中。编码模块514对用于多个用户中的每个用户的用户特定信息进行联合编码。第二前导码生成器模块502将用于多个用户中的每个用户的经联合编码的用户特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中。数据压缩模块516压缩用于多个用户中的所有用户的经联合编码的用户特定信息。第二前导码生成器模块502将用于多个用户中的所有用户的压缩的经联合编码的用户特定信息存储在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中。
在另一实现方式中,第一前导码生成器模块500在第一信号字段和第二信号字段中的至少一个中包括长度字段,其中该长度字段指示第一分组的第一数据字段的长度。第二前导码生成器502在第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中包括持续时间字段,其中该持续时间字段指示第一分组的第二数据字段的持续时间。第一数据字段的长度是用第一分组的第一数据字段中的字节的数目指示的。第二数据字段的持续时间是用第二分组的第二数据字段中的符号的数目指示的。在一些实现方式中,第二分组的第二数据字段的持续时间是用第二数据字段中的字节的数目指示的。接收模块(例如PHY428)基于(i)第三信号字段和第四信号字段中的至少一个中的字节的数目和(ii)多个用户所使用的最小数据速率来确定第二分组的第二数据字段的持续时间。
时钟生成器模块450(如图5所示)生成具有第一频率的第一时钟信号。第一频率小于根据由电气与电子工程师协会提出的802.11n或802.11ac标准生成的第二时钟信号的第二时钟频率。仅作为实施例,第一频率为第二频率的十分之一。第一前导码生成器模块500基于第一时钟信号生成第一前导码。第二前导码生成器模块502基于第一时钟信号生成第二前导码。
现参照图16,示出了用于生成根据本公开涉及的前导码和发送包括根据本公开的前导码的分组的方法1000。方法1000可以由基站402实现。在1002处,控制确定要发送单用户(SU)分组还是多用户(MU)分组。在1004处,如果要发送SU分组,则控制使用第一调制(例如,QBPSK)对SU前导码中的VHTSIGA字段(例如,VHTSIGA1和VHTSIGA2)的第一子字段和第二子字段(符号)进行调制。在1006处,控制根据802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送包括SU前导码的SU分组。在1008处,如果要发送MU分组,则控制使用第一调制(例如,QBPSK)对MU前导码中的VHTSIGA字段(例如,VHTSIGA1)的第一子字段(符号)进行调制,并且使用第二调制(例如,BPSK)对MU前导码中的VHTSIGA字段(例如,VHTSIGA2)的第二子字段(符号)进行调制。在1010处,控制根据802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送包括MU前导码的MU分组。
现参照图17,示出了用于自动检测包括根据本公开涉及的前导码的分组是SU分组还是MU分组的方法1100。在1102处,控制确定是否接收到根据802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送的分组。在1104处,控制基于前导码的一部分(例如,基于前导码中的VHTSIGA字段(例如,VHTSIGA1)的第二子字段(符号)的调制)自动检测该分组是SU分组还是MU分组。在1106处,控制基于分组的类型确定接收器是分组的预期接收者还是非预期接收者。在1108,如果接收器是分组的预期接收者(例如如果SU接收器接收SU分组或者MU接收器接收MU分组),则控制正常地处理分组。在1110处,如果接收器是分组的非预期接收者(例如如果SU接收器接收MU分组),则控制基于前导码的一部分确定分组的持续时间,并且在分组的持续时间内回避。
前面的描述在本质上仅是说明性的,并且不用于限制公开、其应用或使用。本公开的广义教导可以各种形式实现。因此,尽管本公开包括具体实施例,本公开的真实范围不应该受其限制,这是因为通过对附图、说明书和附图的学习,其它修改将变得显而易见。为了清楚的目的,相同的参考标号在附图中用于标识相同的元素。如本文中所使用的,短语A、B和C中的至少一个应该被解释为使用非限制性逻辑或的逻辑(A或B或C)。应该理解,方法中的一个或多个步骤可以不同的顺序(或同时)执行而不改变本公开的原埋。
如本文中所使用的,术语模块指特定用途集成电路(ASIC)、电子电路、组合逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)、执行代码的处理器(共享处理器、专用处理器、或组处理器)、提供所描述功能的其它合适硬件的部件;或者上述部件的一些或全部的组合(例如在片上系统中的组合)。术语模块可以包括存储由处理器执行的代码的存储器(共享处理器、专用处理器、或组处理器)。
术语代码(如上所使用的)可以包括软件、固件、和/或微代码,并且可以指程序、例程、功能、类和/或对象。术语共享的(如上所使用的)表示来自多个模块的一些的全部代码可以使用单一(共享的)处理器执行。另外,来自多个模块的一些或全部代码可以由单个(共享的)存储器存储。如上所使用的术语组表示来自单个模块的一些或全部代码可以使用处理器组执行。另外,来自单个模块的一些或全部代码可以使用存储器组存储。
本文描述的装置和方法可以由一个或多个处理器执行的一个或多个计算机程序实现。计算机程序包括存储在非瞬态有形计算机可读介质上的处理器可执行指令。计算机程序还可以包括存储的数据。非瞬态有形计算机可读介质的非限制性实施例是非易失性存储器、磁存储装置和光存储装置。
权利要求书(按照条约第19条的修改)
1.一种系统,包括:
第一前导码生成器模块,被配置为生成用于第一分组的第一前导码,其中所述第一分组是单用户分组,并且其中所述第一前导码包括(i)第一短训练字段、(ii)第一长训练字段、(iii)第一信号字段和(iv)第二信号字段,其中所述第一信号字段和所述第二信号字段符合在由电气与电子工程师协会提出的一个或多个802.11标准中规定的极高吞吐量格式;
第二前导码生成器模块,被配置为生成用于第二分组的第二前导码,其中所述第二前导码长于所述第一前导码,其中所述第二分组是(i)被格式化为多用户分组的多用户分组、或(ii)被格式化为多用户分组的单用户分组,并且其中所述第二前导码包括(i)第二短训练字段、(ii)第二长训练字段、(iii)第三信号字段和(iv)第四信号字段,其中所述第三信号字段和所述第四信号字段符合所述极高吞吐量格式;以及
调制模块,被配置为以与对所述第二前导码的(i)所述第三信号字段和(ii)所述第四信号字段中的至少一个进行调制的方式不同的方式对所述第一前导码的(i)所述第一信号字段和(ii)所述第二信号字段中的至少一个进行调制。
2.根据权利要求1所述的系统,其中响应于接收到经由低于1GHz的信道发送的分组:
(i)所述第一信号字段与所述第三信号字段之间的调制差别或者(ii)所述第二信号字段与所述第四信号字段之间的调制差别允许接收器确定接收到的分组是所述第一分组还是所述第二分组,并且
响应于所述接收器能够处理所述第一分组并且不能够处理所述第二分组,并且响应于所述接收器接收到所述第二分组,所述第二前导码的所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个允许所述接收器(i)确定所述第二分组的持续时间并且(ii)在所述第二分组的持续时间内不访问所述低于1GHz的信道。
3.根据权利要求1所述的系统,其中所述调制模块被配置为:
使用第一调制对(i)所述第一前导码的所述第一信号字段和所述第二信号字段以及(ii)所述第二前导码的所述第三信号字段进行调制;并且
使用第二调制对所述第二前导码的所述第四信号字段进行调制。
4.根据权利要求1所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第一信号字段与所述第三信号字段之间的调制差别或者(ii)所述第二信号字段与所述第四信号字段之间的调制差别确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
5.根据权利要求1所述的系统,还包括第一分组生成器模块,所述第一分组生成器模块被配置为生成所述第一分组,其中所述第一分组包括所述第一前导码、第一多个长训练字段以及包括用于单个用户的数据的第一数据字段。
6.根据权利要求5所述的系统,还包括第二分组生成器模块,所述第二分组生成器模块被配置为生成所述第二分组,其中所述第二分组包括所述第二前导码、多用户短训练字段、第二多个多用户长训练字段以及包括用于多个用户的数据或用于单个用户的数据的第二数据字段。
7.根据权利要求1所述的系统,还包括第一长训练字段生成器模块,所述第一长训练字段生成器模块被配置为生成所述第一前导码的所述第一长训练字段,其中所述第一长训练字段包括双保护频带、所述双保护频带之后的第一长训练符号、第一单保护频带以及第二长训练符号。
8.根据权利要求7所述的系统,还包括:
第二长训练字段生成器模块,被配置为生成所述第二前导码的所述第二长训练字段,
其中所述第二长训练字段包括所述双保护频带、所述双保护频带之后的所述第一长训练符号、第二单保护频带以及第三长训练符号;
其中所述第二单保护频带相对于所述第一单保护频带进行相移;并且
其中所述第三长训练符号相对于所述第二长训练符号进行相移。
9.根据权利要求8所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第一单保护频带与所述第二单保护频带之间的相位差和(ii)所述第二长训练字段与所述第三长训练字段之间的相位差确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
10.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一前导码生成器模块被配置为将所述第一信号字段中的比特设置为第一状态;并且
所述第二前导码生成器模块被配置为将所述第三信号字段中的所述比特设置为第二状态,
其中所述第二状态与所述第一状态相反。
11.根据权利要求10所述的系统,还包括:
编码模块,被配置为:
对所述第一信号字段、所述第二信号字段、所述第三信号字段和所述第四信号字段进行编码,
在所述第一信号字段的末尾包括用于对所述第一信号字段进行解码的数据;并且
在所述第三信号字段的末尾包括用于对所述第三信号字段进行解码的数据。
12.根据权利要求11所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为
(i)基于在所述第一信号字段的末尾的所述数据对所述第一信号字段进行解码或者(ii)基于在所述第三信号字段的末尾的所述数据对所述第三信号字段进行解码;并且
在对所述第二信号字段或所述第四信号字段进行解码之前,基于所述第一信号字段或所述第三信号字段中的所述比特的状态确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
13.根据权利要求10所述的系统,还包括:
编码模块,被配置为
(i)对所述第一信号字段和所述第二信号字段进行联合编码,并且(ii)对所述第三信号字段和所述第四信号字段进行联合编码,
在所述第二信号字段的末尾包括用于对所述第一信号字段和所述第二信号字段进行解码的数据,并且
在所述第四信号字段的末尾包括用于对所述第三信号字段和所述第四信号字段进行解码的数据;以及
分组生成器模块,被配置为生成所述第二分组,其中所述第二分组包括所述第二前导码、多用户短训练字段、多个多用户长训练字段和有效载荷,并且其中所述多用户短训练字段具有多个符号的长度。
14.根据权利要求13所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为
(i)基于在所述第二信号字段的末尾的所述数据对所述第一信号字段进行解码或者(ii)基于在所述第四信号字段的末尾的所述数据对所述第三信号字段进行解码;并且
基于所述第一信号字段或所述第三信号字段中的所述比特的状态确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组,
其中,响应于确定接收到的所述分组是所述第二分组,所述多用户短训练字段的所述长度允许所述接收模块在接收所述第二分组的所述多个长训练字段之前重置所述接收模块的自动增益控制的增益。
15.根据权利要求1所述的系统,其中响应于使用二进制相移键控调制,所述调制模块被配置为将信息添加至未使用的(i)星座轴或(ii)音调,其中所述信息指示分组是所述第一分组还是所述第二分组。
16.根据权利要求6所述的系统,其中:
所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个包括用于多个用户的用户特定信息;并且
所述第二分组不包括在所述第二多个长训练字段之后的、用于携带所述用户特定信息的附加信号字段。
17.根据权利要求16所述的系统,其中所述用户特定信息包括如下信息中的一项或多项:(i)物理层(PHY)模式、(ii)调制和编码方案以及(iii)针对所述多个用户中的每个用户的流的数目。
18.根据权利要求16所述的系统,其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的每个用户的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个内的单独字段中。
19.根据权利要求16所述的系统,还包括:
编码器模块,被配置为对用于所述多个用户中的每个用户的所述用户特定信息进行联合编码,
其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的每个用户的经联合编码的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中。
20.根据权利要求19所述的系统,还包括:
数据压缩模块,被配置为压缩用于所述多个用户中的所有用户的经联合编码的用户特定信息,
其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的所有用户的压缩的经联合编码的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中。
21.根据权利要求6所述的系统,其中:
所述第一前导码生成器模块被配置为在所述第一信号字段和所述第二信号字段中的至少一个中包括长度字段,其中所述长度字段指示所述第一分组的所述第一数据字段的长度;并且
所述第二前导码生成器模块被配置为在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中包括持续时间字段,其中所述持续时间字段指示所述第一分组的所述第二数据字段的持续时间。
22.根据权利要求21所述的系统,其中:
所述第一数据字段的所述长度是用所述第一分组的所述第一数据字段中的字节的数目指示的;并且
所述第二数据字段的所述持续时间是用所述第二分组的所述第二数据字段中的符号的数目指示的。
23.根据权利要求21所述的系统,其中所述第二分组的所述第二数据字段的所述持续时间是用所述第二数据字段中的字节的数目指示的,所述系统还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第二分组;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中的字节的所述数目和(ii)所述多个用户所使用的最小数据速率来确定所述第二分组的所述第二数据字段的所述持续时间。
24.根据权利要求1所述的系统,还包括:
时钟生成器模块,被配置为生成具有第一频率的第一时钟信号,
其中所述第一频率小于根据由电气与电子工程师协会提出的802.11n标准或802.11ac标准生成的第二时钟信号的第二时钟频率,
其中所述第一前导码生成器模块被配置为基于所述第一时钟信号生成所述第一前导码,并且
其中所述第二前导码生成器模块被配置为基于所述第一时钟信号生成所述第二前导码。

Claims (24)

1.一种系统,包括:
第一前导码生成器模块,被配置为生成用于第一分组的第一前导码,其中所述第一分组是单用户分组,并且其中所述第一前导码包括(i)第一短训练字段、(ii)第一长训练字段、(iii)第一信号字段和(iv)第二信号字段;
第二前导码生成器模块,被配置为生成用于第二分组的第二前导码,其中所述第二前导码长于所述第一前导码,其中所述第二分组是(i)被格式化为多用户分组的多用户分组、或(ii)被格式化为多用户分组的单用户分组,并且其中所述第二前导码包括(i)第二短训练字段、(ii)第二长训练字段、(iii)第三信号字段和(iv)第四信号字段;以及
调制模块,被配置为以与对所述第二前导码的(i)所述第三信号字段和(ii)所述第四信号字段中的至少一个进行调制的方式不同的方式对所述第一前导码的(i)所述第一信号字段和(ii)所述第二信号字段中的至少一个进行调制。
2.根据权利要求1所述的系统,其中响应于接收到根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道发送的分组:
(i)所述第一信号字段与所述第三信号字段之间的调制差别或者(ii)所述第二信号字段与所述第四信号字段之间的调制差别允许接收器确定接收到的分组是所述第一分组还是所述第二分组,并且
响应于所述接收器能够处理所述第一分组并且不能够处理所述第二分组,并且响应于所述接收器接收到所述第二分组,所述第二前导码的所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个允许所述接收器(i)确定所述第二分组的持续时间并且(ii)在所述第二分组的持续时间内不访问所述低于1GHz的信道。
3.根据权利要求1所述的系统,其中所述调制模块被配置为:
使用第一调制对(i)所述第一前导码的所述第一信号字段和所述第二信号字段以及(ii)所述第二前导码的所述第三信号字段进行调制;并且
使用第二调制对所述第二前导码的所述第四信号字段进行调制。
4.根据权利要求1所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第一信号字段与所述第三信号字段之间的调制差别或者(ii)所述第二信号字段与所述第四信号字段之间的调制差别确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
5.根据权利要求1所述的系统,还包括第一分组生成器模块,所述第一分组生成器模块被配置为生成所述第一分组,其中所述第一分组包括所述第一前导码、第一多个长训练字段以及包括用于单个用户的数据的第一数据字段。
6.根据权利要求5所述的系统,还包括第二分组生成器模块,所述第二分组生成器模块被配置为生成所述第二分组,其中所述第二分组包括所述第二前导码、多用户短训练字段、第二多个多用户长训练字段以及包括用于多个用户的数据或用于单个用户的数据的第二数据字段。
7.根据权利要求1所述的系统,还包括第一长训练字段生成器模块,所述第一长训练字段生成器模块被配置为生成所述第一前导码的所述第一长训练字段,其中所述第一长训练字段包括双保护频带、所述双保护频带之后的第一长训练符号、第一单保护频带以及第二长训练符号。
8.根据权利要求7所述的系统,还包括:
第二长训练字段生成器模块,被配置为生成所述第二前导码的所述第二长训练字段,
其中所述第二长训练字段包括所述双保护频带、所述双保护频带之后的所述第一长训练符号、第二单保护频带以及第三长训练符号;
其中所述第二单保护频带相对于所述第一单保护频带进行相移;并且
其中所述第三长训练符号相对于所述第二长训练符号进行相移。
9.根据权利要求8所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第一单保护频带与所述第二单保护频带之间的相位差和(ii)所述第二长训练字段与所述第三长训练字段之间的相位差确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
10.根据权利要求1所述的系统,其中:
所述第一前导码生成器模块被配置为将所述第一信号字段中的比特设置为第一状态;并且
所述第二前导码生成器模块被配置为将所述第三信号字段中的所述比特设置为第二状态,
其中所述第二状态与所述第一状态相反。
11.根据权利要求10所述的系统,还包括:
编码模块,被配置为:
对所述第一信号字段、所述第二信号字段、所述第三信号字段和所述第四信号字段进行编码,
在所述第一信号字段的末尾包括用于对所述第一信号字段进行解码的数据;并且
在所述第三信号字段的末尾包括用于对所述第三信号字段进行解码的数据。
12.根据权利要求11所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为
(i)基于在所述第一信号字段的末尾的所述数据对所述第一信号字段进行解码或者(ii)基于在所述第三信号字段的末尾的所述数据对所述第三信号字段进行解码;并且
在对所述第二信号字段或所述第四信号字段进行解码之前,基于所述第一信号字段或所述第三信号字段中的所述比特的状态确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组。
14.根据权利要求10所述的系统,还包括:
编码模块,被配置为
(i)对所述第一信号字段和所述第二信号字段进行联合编码,并且(ii)对所述第三信号字段和所述第四信号字段进行联合编码,
在所述第二信号字段的末尾包括用于对所述第一信号字段和所述第二信号字段进行解码的数据,并且
在所述第四信号字段的末尾包括用于对所述第三信号字段和所述第四信号字段进行解码的数据;以及
分组生成器模块,被配置为生成所述第二分组,其中所述第二分组包括所述第二前导码、多用户短训练字段、多个多用户长训练字段和有效载荷,并且其中所述多用户短训练字段具有多个符号的长度。
15.根据权利要求14所述的系统,还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第一分组和所述第二分组中的至少一个;以及
接收模块,被配置为
(i)基于在所述第二信号字段的末尾的所述数据对所述第一信号字段进行解码或者(ii)基于在所述第四信号字段的末尾的所述数据对所述第三信号字段进行解码;并且
基于所述第一信号字段或所述第三信号字段中的所述比特的状态确定客户端站所接收的分组是所述第一分组还是所述第二分组,
其中,响应于确定接收到的所述分组是所述第二分组,所述多用户短训练字段的所述长度允许所述接收模块在接收所述第二分组的所述多个长训练字段之前重置所述接收模块的自动增益控制的增益。
16.根据权利要求1所述的系统,其中响应于使用二进制相移键控调制,所述调制模块被配置为将信息添加至未使用的(i)星座轴或(ii)音调,其中所述信息指示分组是所述第一分组还是所述第二分组。
17.根据权利要求6所述的系统,其中:
所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个包括用于多个用户的用户特定信息;并且
所述第二分组不包括在所述第二多个长训练字段之后的、用于携带所述用户特定信息的附加信号字段。
18.根据权利要求17所述的系统,其中所述用户特定信息包括如下信息中的一项或多项:(i)物理层(PHY)模式、(ii)调制和编码方案以及(iii)针对所述多个用户中的每个用户的流的数目。
19.根据权利要求17所述的系统,其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的每个用户的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个内的单独字段中。
20.根据权利要求17所述的系统,还包括:
编码器模块,被配置为对用于所述多个用户中的每个用户的所述用户特定信息进行联合编码,
其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的每个用户的经联合编码的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中。
21.根据权利要求20所述的系统,还包括:
数据压缩模块,被配置为压缩用于所述多个用户中的所有用户的经联合编码的用户特定信息,
其中所述第二前导码生成器模块被配置为将用于所述多个用户中的所有用户的压缩的经联合编码的用户特定信息存储在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中。
22.根据权利要求6所述的系统,其中:
所述第一前导码生成器模块被配置为在所述第一信号字段和所述第二信号字段中的至少一个中包括长度字段,其中所述长度字段指示所述第一分组的所述第一数据字段的长度;并且
所述第二前导码生成器模块被配置为在所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中包括持续时间字段,其中所述持续时间字段指示所述第一分组的所述第二数据字段的持续时间。
23.根据权利要求22所述的系统,其中:
所述第一数据字段的所述长度是用所述第一分组的所述第一数据字段中的字节的数目指示的;并且
所述第二数据字段的所述持续时间是用所述第二分组的所述第二数据字段中的符号的数目指示的。
24.根据权利要求22所述的系统,其中所述第二分组的所述第二数据字段的所述持续时间是用所述第二数据字段中的字节的数目指示的,所述系统还包括:
发送模块,被配置为根据由电气与电子工程师协会提出的802.11ah标准或802.11af标准、经由低于1GHz的信道从基站发送所述第二分组;以及
接收模块,被配置为基于(i)所述第三信号字段和所述第四信号字段中的至少一个中的字节的所述数目和(ii)所述多个用户所使用的最小数据速率来确定所述第二分组的所述第二数据字段的所述持续时间。
25.根据权利要求1所述的系统,还包括:
时钟生成器模块,被配置为生成具有第一频率的第一时钟信号,
其中所述第一频率小于根据由电气与电子工程师协会提出的802.11n标准或802.11ac标准生成的第二时钟信号的第二时钟频率,
其中所述第一前导码生成器模块被配置为基于所述第一时钟信号生成所述第一前导码,并且
其中所述第二前导码生成器模块被配置为基于所述第一时钟信号生成所述第二前导码。
CN201280024009.5A 2011-05-16 2012-05-08 用于低于1GHz的频带的前导码设计 Active CN103548295B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161486713P 2011-05-16 2011-05-16
US61/486,713 2011-05-16
US13/464,467 US8982889B2 (en) 2008-07-18 2012-05-04 Preamble designs for sub-1GHz frequency bands
US13/464,467 2012-05-04
PCT/US2012/036917 WO2012158398A1 (en) 2011-05-16 2012-05-08 Preamble designs for sub-1ghz frequency bands

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103548295A true CN103548295A (zh) 2014-01-29
CN103548295B CN103548295B (zh) 2016-10-26

Family

ID=47174878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280024009.5A Active CN103548295B (zh) 2011-05-16 2012-05-08 用于低于1GHz的频带的前导码设计

Country Status (6)

Country Link
US (3) US8982889B2 (zh)
EP (1) EP2710757A1 (zh)
JP (2) JP5801476B2 (zh)
KR (1) KR101923204B1 (zh)
CN (1) CN103548295B (zh)
WO (1) WO2012158398A1 (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105516050A (zh) * 2015-12-30 2016-04-20 北京福星晓程电子科技股份有限公司 Ofdm通信方法及装置
CN106576346A (zh) * 2014-09-12 2017-04-19 纽瑞科姆有限公司 用于通信系统中的封包信息指示的系统及方法
CN107078987A (zh) * 2014-09-19 2017-08-18 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络中的帧结构
CN107078986A (zh) * 2014-09-16 2017-08-18 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络的帧结构
CN107113717A (zh) * 2014-11-04 2017-08-29 英特尔Ip公司 通过信号传送高效前导码的方法、装置和计算机可读介质
CN108028691A (zh) * 2015-09-10 2018-05-11 马维尔国际贸易有限公司 用于在无线局域网(wlan)内传输前导码的系统和方法
CN110582970A (zh) * 2017-01-10 2019-12-17 马维尔国际贸易有限公司 发信号通知训练字段长度和保护间隔持续时间
CN112865938A (zh) * 2016-01-06 2021-05-28 松下知识产权经营株式会社 接收装置、接收方法和控制处理的集成电路
CN113507345A (zh) * 2015-03-06 2021-10-15 交互数字专利控股公司 用于无线局域网长符号持续时间迁移的方法和系统

Families Citing this family (93)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5350380B2 (ja) 2007-07-18 2013-11-27 マーベル ワールド トレード リミテッド 複数のクライアント局に対する独立したデータを同時ダウンリンク伝送するアクセスポイント
EP2183862B1 (en) 2007-07-18 2018-04-18 Marvell World Trade Ltd. Wireless network with simultaneous uplink transmission of independent data from multiple client stations
US8982889B2 (en) 2008-07-18 2015-03-17 Marvell World Trade Ltd. Preamble designs for sub-1GHz frequency bands
US9088466B2 (en) 2009-07-23 2015-07-21 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US9596715B1 (en) 2009-07-23 2017-03-14 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
US9706599B1 (en) 2009-07-23 2017-07-11 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
US8837524B2 (en) 2011-08-29 2014-09-16 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US9130727B2 (en) 2011-02-04 2015-09-08 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
US9674317B2 (en) 2011-02-10 2017-06-06 Marvell World Trade Ltd. Multi-clock PHY preamble design and detection
WO2012109111A1 (en) 2011-02-10 2012-08-16 Marvell World Trade Ltd. Multi-clock phy preamble design and detection
US10530430B2 (en) * 2011-04-24 2020-01-07 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Doppler midamble signaling for wireless communications
CN103931131B (zh) 2011-05-26 2017-09-15 马维尔国际贸易有限公司 用于长范围wlan的探测分组格式
WO2012170735A2 (en) 2011-06-07 2012-12-13 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for long range wlan
EP2724488B1 (en) * 2011-06-24 2023-01-25 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for receiving a preamble in a wireless communication system
EP2730141B1 (en) * 2011-07-08 2017-10-04 Intel Corporation Wireless device and method for wireless channel access
US9083590B2 (en) 2011-08-15 2015-07-14 Marvell World Trade Ltd Long range WLAN data unit format
WO2013025923A1 (en) 2011-08-18 2013-02-21 Marvell World Trade Ltd. Signal field design for wlan
EP2754320A4 (en) 2011-09-06 2015-07-29 Intel Corp METHOD AND ARRANGEMENTS FOR CHANNEL ACCESS IN WIRELESS NETWORKS
US9398615B1 (en) 2011-09-07 2016-07-19 Marvell International Ltd. Carrier sensing and symbol timing in a WLAN system
CN103947171B (zh) 2011-10-27 2017-07-14 马维尔国际贸易有限公司 用于无线局域网(wlan)的数据单元格式信号接发
CN104115541B (zh) 2011-11-02 2018-01-12 马维尔国际贸易有限公司 用于无线通信的方法和设备
JP6124362B2 (ja) 2011-11-02 2017-05-10 マーベル ワールド トレード リミテッド 無線ローカルエリアネットワーク(wlan)でデータユニットの物理層(phy)モードを自動的に検出するための方法および装置
US9351333B1 (en) 2011-11-30 2016-05-24 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
US9071489B2 (en) 2011-12-07 2015-06-30 Futurewei Technologies, Inc. System and method for preambles in a wireless communications network
WO2013104992A2 (en) * 2012-01-11 2013-07-18 Marvell World Trade Ltd. Information bit padding schemes for wlan
US9203683B2 (en) 2012-01-13 2015-12-01 Marvell World Trade Ltd. Data unit format for single user beamforming in long-range wireless local area networks (WLANs)
US8953720B1 (en) 2012-01-20 2015-02-10 Marvell International Ltd. Packet type auto-detection in a wireless local area network (WLAN)
JP6314342B2 (ja) 2012-02-07 2018-04-25 マーベル ワールド トレード リミテッド 長距離wlan用のパイロットシーケンス設計
WO2013123395A1 (en) 2012-02-15 2013-08-22 Marvell Word Trade Ltd. Low bandwidth phy transmission in a wider bandwidth
US9100947B2 (en) 2012-04-02 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Modulation and coding schemes in sub-1 GHz networks
US9055468B2 (en) 2012-04-02 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Frame formats and timing parameters in sub-1 GHz networks
US9179496B2 (en) * 2012-04-02 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Tone scaling parameters in Sub-1 GHz networks
US9131528B2 (en) 2012-04-03 2015-09-08 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
KR102133949B1 (ko) 2012-05-24 2020-07-15 마벨 월드 트레이드 리미티드 장-거리 무선 근거리 네트워크에서 주파수 영역 복제
JP2013255143A (ja) * 2012-06-08 2013-12-19 Sharp Corp 無線通信装置、無線通信方法、無線通信システム、処理装置
US9231658B2 (en) * 2012-06-20 2016-01-05 Texas Instruments Incorporated Coexistence primitives in power line communication networks
US9596648B2 (en) 2012-06-29 2017-03-14 Marvell World Trade Ltd. Unified beacon format
US9246729B2 (en) 2012-08-03 2016-01-26 Marvell World Trade Ltd. Multi-mode indication in subfield in a signal field of a wireless local area network data unit
EP2712138A3 (en) * 2012-09-24 2014-06-18 ST-Ericsson SA Interference cancellation technique for channel estimation in ofdm receivers
US9397805B2 (en) * 2013-04-15 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Systems and methods for backwards-compatible preamble formats for multiple access wireless communication
US9548800B2 (en) * 2013-04-18 2017-01-17 Broadcom Corporation Split control and payload via cooperative massive MIMO (M-MIMO) and non-M-MIMO infrastructure
KR20160003743A (ko) * 2013-05-03 2016-01-11 마벨 월드 트레이드 리미티드 혼합 모드 wlan 시스템들에서의 빔 변경 및 평활화 권고
WO2014183059A1 (en) 2013-05-10 2014-11-13 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for wlan
US9729285B2 (en) 2013-06-13 2017-08-08 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd Flexible OFDMA packet structure for wireless communications
US9071474B1 (en) 2013-07-25 2015-06-30 Marvell International Ltd. Systems and methods for suppressing interference in a wireless communication system
KR102130658B1 (ko) * 2013-07-26 2020-07-06 삼성전자주식회사 송신장치, 수신장치 및 그 제어방법
EP3044923A2 (en) 2013-09-10 2016-07-20 Marvell World Trade Ltd. Extended guard interval for outdoor wlan
KR102526618B1 (ko) 2013-10-25 2023-04-27 마벨 아시아 피티이 엘티디. 와이파이를 위한 레인지 확장 모드
US10194006B2 (en) 2013-10-25 2019-01-29 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10218822B2 (en) 2013-10-25 2019-02-26 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US9655119B2 (en) * 2013-11-07 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Primary channel determination in wireless networks
US9860893B2 (en) * 2013-11-19 2018-01-02 Intel IP Corporation Frame structure with reduced signal field and method for high-efficiency Wi-Fi (HEW) communication
US9668261B1 (en) 2013-12-26 2017-05-30 Marvell International Ltd. Method and apparatus for transmitting wireless network operational information
US9681386B2 (en) * 2014-03-06 2017-06-13 Apple Inc. Wi-Fi low energy preamble
US11855818B1 (en) 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
WO2015168639A1 (en) 2014-05-02 2015-11-05 Marvell World Trade Ltd. Multiple user allocation signaling in a wireless communication network
EP3155779B1 (en) 2014-06-11 2019-10-16 Marvell World Trade Ltd. Compressed preamble for a wireless communication system
EP3160099B1 (en) 2014-06-17 2018-12-05 Huawei Technologies Co. Ltd. Frame transmission method and apparatus for wireless local area network
WO2016027956A1 (ko) * 2014-08-21 2016-02-25 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 프리엠블 전송 방법
KR102499573B1 (ko) 2014-08-25 2023-02-16 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 방법 및 이를 이용한 무선 통신 단말
US20160105535A1 (en) 2014-10-08 2016-04-14 Intel Corporation Systems and methods for signal classification
US9877174B2 (en) 2014-10-15 2018-01-23 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for extending range of wireless networks
US9660736B2 (en) * 2014-11-19 2017-05-23 Intel Corporation Systems, methods, and devices for interference mitigation in wireless networks
US9942193B1 (en) 2014-12-05 2018-04-10 Marvell International Ltd. Basic service set color identifier
US10080222B1 (en) 2014-12-05 2018-09-18 Marvell International Ltd. Orthogonal frequency division multiple access short frame format
US10028124B2 (en) * 2015-01-01 2018-07-17 Intel IP Corporation Apparatus, system and method of awareness networking communications over a sub 1 gigahertz band
US20160212749A1 (en) * 2015-01-19 2016-07-21 Qualcomm Incorporated Systems and methods for use of multiple modulation and coding schemes in a physical protocol data unit
WO2016126077A2 (ko) * 2015-02-02 2016-08-11 주식회사 윌러스표준기술연구소 트레이닝 신호를 이용하는 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말
US10306603B1 (en) 2015-02-09 2019-05-28 Marvell International Ltd. Resource request for uplink multi-user transmission
US9826532B1 (en) 2015-02-09 2017-11-21 Marvell International Ltd. Orthogonal frequency division multiple access resource request
US9674011B1 (en) 2015-02-10 2017-06-06 Marvel International Ltd. Auto-detection of repeated signals
US10079918B2 (en) 2015-02-17 2018-09-18 Marvell World Trade Ltd. Block coding scheme for PHY data unit transmission
US9686002B1 (en) * 2015-03-05 2017-06-20 Quantenna Communications, Inc. MU-MIMO sniffer for a wireless local area network
KR101758985B1 (ko) * 2015-03-13 2017-07-17 연세대학교 산학협력단 Mu-mimo 무선랜 시스템에서 프리앰블 전송 방법
US10193985B2 (en) 2015-03-16 2019-01-29 Lg Electronics Inc. Method and device for performing service discovery in wireless communication system
US10021695B2 (en) * 2015-04-14 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for generating and transmitting data frames
US10382598B1 (en) 2015-05-01 2019-08-13 Marvell International Ltd. Physical layer frame format for WLAN
US10181966B1 (en) 2015-05-01 2019-01-15 Marvell International Ltd. WiFi classification by pilot sequences
US10057924B2 (en) * 2015-05-27 2018-08-21 Intel IP Corporation High efficiency signal field in high efficiency wireless local area network
US10038518B1 (en) 2015-06-11 2018-07-31 Marvell International Ltd. Signaling phy preamble formats
US10492221B1 (en) 2015-06-25 2019-11-26 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for protecting transmissions in a wireless communication network
EP3317985A4 (en) * 2015-07-01 2018-07-18 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Transmission apparatus and transmission method of resource assignment information
US10201009B1 (en) 2015-08-13 2019-02-05 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for protecting transmissions in a wireless communication network
WO2017031001A1 (en) 2015-08-14 2017-02-23 Marvell World Trade Ltd. Physical layer data unit format for a wireless communication network
US20170064718A1 (en) * 2015-08-25 2017-03-02 Qualcomm Incorporated Resource allocation signaling in a wireless local area network preamble
JP6414095B2 (ja) 2016-02-17 2018-10-31 トヨタ自動車株式会社 燃料電池車両
EP3443793A2 (en) 2016-04-12 2019-02-20 Marvell World Trade Ltd. Uplink multi-user transmission
WO2017180995A1 (en) 2016-04-14 2017-10-19 Marvell Semiconductor, Inc. Determining channel availability for orthogonal frequency division multiple access operation
CN110710176B (zh) 2017-06-09 2022-12-02 马维尔亚洲私人有限公司 带有具有压缩ofdm符号的中间码的分组
US10715365B2 (en) 2017-09-22 2020-07-14 Nxp Usa, Inc. Determining number of midambles in a packet
CN112369090B (zh) * 2018-05-10 2024-03-12 株式会社Ntt都科摩 用户终端
SG10201807233SA (en) * 2018-08-24 2020-03-30 Panasonic Ip Corp America Communication apparatus and communication method for control signaling
US11251841B2 (en) * 2019-05-07 2022-02-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for extremely high throughput sounding process indication

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101960899A (zh) * 2008-03-04 2011-01-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 多用户系统中传输设置的信令
US20110051705A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Qualcomm Incorporated Mimo and mu-mimo ofdm preambles
WO2011120692A2 (de) * 2010-03-31 2011-10-06 Tracto-Technik Gmbh & Co. Kg Verfahren zum erstellen einer horizontalbohrung im erdreich und horizontalbohrvorrichtung

Family Cites Families (171)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62176235A (ja) 1986-01-29 1987-08-03 Toshiba Corp デ−タ通信方式
JPS62176235U (zh) 1986-04-28 1987-11-09
JPS6421059A (en) 1987-07-15 1989-01-24 Mitsubishi Motors Corp Production of plated sheet vapor-deposited with metal
JPS6421059U (zh) 1987-07-29 1989-02-02
JPH06268575A (ja) 1993-03-12 1994-09-22 Fujitsu Ltd 移動通信システムのチャネルアクセス方式
US5539394A (en) 1994-03-16 1996-07-23 International Business Machines Corporation Time division multiplexed batch mode item identification system
WO1999004519A2 (en) 1997-07-16 1999-01-28 At & T Corp. Combined array processing and space-time coding
US6272117B1 (en) 1998-02-20 2001-08-07 Gwcom, Inc. Digital sensing multi access protocol
JPH11275056A (ja) 1998-03-23 1999-10-08 Sony Corp 伝送速度推定装置及び伝送速度推定方法
US6594251B1 (en) 1999-07-06 2003-07-15 Cisco Technology Inc. Polling for transmission power control
EP1087630B1 (en) 1999-09-24 2009-07-15 Alcatel Lucent Method for dynamic channel allocation with rearrangement in a TDD/CDMA radio communications system and system therefor
GB0008488D0 (en) 2000-04-07 2000-05-24 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system and method of operating the system
KR20020034640A (ko) 2000-11-02 2002-05-09 윤종용 협대역 시분할 코드 분할 다중 접속 시스템에서 부프레임전송 타임 슬럿을 랜덤하게 제어하는 장치 및 방법
US7046746B1 (en) 2001-03-19 2006-05-16 Cisco Systems Wireless Networking (Australia) Pty Limited Adaptive Viterbi decoder for a wireless data network receiver
US20020174172A1 (en) 2001-03-29 2002-11-21 Hatalkar Atul N. Mechanism to control compilation and communication of the client-device profile by using unidirectional messaging over a broadcast channel
US6754195B2 (en) 2001-07-06 2004-06-22 Intersil Americas Inc. Wireless communication system configured to communicate using a mixed waveform configuration
EP1286491B1 (en) 2001-08-22 2004-06-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Multichannel ARQ method and apparatus
KR100450936B1 (ko) 2001-08-27 2004-10-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 광대역 무선 접속통신시스템에서 프리앰블 시퀀스 생성 장치 및 방법
US7161987B2 (en) 2001-09-26 2007-01-09 Conexant, Inc. Single-carrier to multi-carrier wireless architecture
US20030125040A1 (en) 2001-11-06 2003-07-03 Walton Jay R. Multiple-access multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6760388B2 (en) 2001-12-07 2004-07-06 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
US7020110B2 (en) 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US7471667B2 (en) 2002-01-09 2008-12-30 Nxp B.V. Coexistence of modulation schemes in a WLAN
US7873021B2 (en) 2002-04-25 2011-01-18 Imec CDMA transceiver techniques for wireless communications
US20050195786A1 (en) 2002-08-07 2005-09-08 Extricom Ltd. Spatial reuse of frequency channels in a WLAN
US7248625B2 (en) 2002-09-05 2007-07-24 Silicon Storage Technology, Inc. Compensation of I-Q imbalance in digital transceivers
US6873606B2 (en) 2002-10-16 2005-03-29 Qualcomm, Incorporated Rate adaptive transmission scheme for MIMO systems
KR100900970B1 (ko) 2002-10-19 2009-06-08 삼성전자주식회사 기지국/이동국 다중안테나를 포함하는 이동통신장치 및 방법
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
WO2004060013A1 (en) 2002-12-30 2004-07-15 Sk Telecom Co., Ltd. Method and system for preventing call drop by restricting overhead message updated in 1x system during 1xev-do traffic state
KR100539854B1 (ko) 2003-01-09 2005-12-28 삼성전자주식회사 시공간 트렐리스 코드를 사용하는 이동 통신 시스템에서다중화 이득과 다이버시티 이득을 동시에 획득하기 위한데이터 송수신 장치 및 방법
WO2004084436A1 (ja) 2003-03-18 2004-09-30 Fujitsu Limited 送信電力制御装置および無線基地局
US7916803B2 (en) 2003-04-10 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Modified preamble structure for IEEE 802.11a extensions to allow for coexistence and interoperability between 802.11a devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
US7317687B2 (en) 2003-06-12 2008-01-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Transmitting data frames with less interframe space (ifs) time
US7120852B2 (en) 2003-06-27 2006-10-10 Nokia Corporation Method and apparatus for packet aggregation in a wireless communication network
US7039412B2 (en) 2003-08-08 2006-05-02 Intel Corporation Method and apparatus for transmitting wireless signals on multiple frequency channels in a frequency agile network
US7515541B2 (en) 2003-08-08 2009-04-07 Intel Corporation Transmission of data with feedback to the transmitter in a wireless local area network or the like
JP2005102136A (ja) 2003-08-15 2005-04-14 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7447232B2 (en) 2003-09-30 2008-11-04 Intel Corporation Data burst transmission methods in WLAN devices and systems
US8483105B2 (en) 2003-10-15 2013-07-09 Qualcomm Incorporated High speed media access control
KR100574960B1 (ko) 2003-11-25 2006-05-02 삼성전자주식회사 패이로드 안에서의 프레임 분할방법
US20060007898A1 (en) * 2003-12-23 2006-01-12 Maltsev Alexander A Method and apparatus to provide data packet
EP3481126B1 (en) 2004-01-08 2020-10-21 Sony Corporation Wireless communication apparatus and wireless communication method
US8194771B2 (en) * 2004-01-27 2012-06-05 Agere Systems Inc. Transmission method and apparatus in a multiple antenna communication system
KR100959123B1 (ko) 2004-02-11 2010-05-25 삼성전자주식회사 무선 네트워크 통신 방법
JP4040585B2 (ja) 2004-02-19 2008-01-30 日本電信電話株式会社 適応アレーアンテナによる通信システムおよび通信方法
JP4528541B2 (ja) 2004-03-05 2010-08-18 株式会社東芝 通信装置、通信方法、および通信システム
US7289481B2 (en) 2004-03-24 2007-10-30 Wavion Ltd. WLAN capacity enhancement by contention resolution
US7535978B2 (en) 2004-04-02 2009-05-19 Broadcom Corporation Accurate signal detection in a wireless environment
US7411898B2 (en) * 2004-05-10 2008-08-12 Infineon Technologies Ag Preamble generator for a multiband OFDM transceiver
JP2007537655A (ja) 2004-05-13 2007-12-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Ieee802.11n用の異なるデータレートを備えたマルチプル・レシーバ・アグリゲーション
KR20050109863A (ko) 2004-05-17 2005-11-22 삼성전자주식회사 다중 사용자 mimo/ofdma 시스템을 위한 부채널및 비트 할당 기법
HUE031812T2 (en) 2004-05-27 2017-08-28 Qualcomm Inc Modified prefix structure for IEEE 802.11A extensions to enable coexistence and interoperability between 802.11A devices and higher data rate, MIMO or otherwise extended devices
JP4256301B2 (ja) 2004-05-28 2009-04-22 株式会社東芝 無線通信装置
US8619907B2 (en) 2004-06-10 2013-12-31 Agere Systems, LLC Method and apparatus for preamble training in a multiple antenna communication system
US7839834B2 (en) 2004-06-18 2010-11-23 Qualcomm Incorporated Radio link protocols for a wireless communication system
EP1762043A1 (en) 2004-06-24 2007-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Superframe having increased data transmission efficiency
GEP20094867B (en) 2004-08-12 2009-12-25 Interdigital Tech Corp Method and system for controlling access to a wireless communication medium
KR100608006B1 (ko) 2004-08-31 2006-08-02 삼성전자주식회사 무선랜상에서 데이터를 전송하는 방법, 액세스 포인트장치 및 스테이션 장치
US7436903B2 (en) 2004-09-29 2008-10-14 Intel Corporation Multicarrier transmitter and method for transmitting multiple data streams with cyclic delay diversity
US7636328B2 (en) 2004-10-20 2009-12-22 Qualcomm Incorporated Efficient transmission of signaling using channel constraints
JP4536780B2 (ja) 2004-11-05 2010-09-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ マルチユーザー伝送システム
JP2006140927A (ja) 2004-11-15 2006-06-01 Sanyo Electric Co Ltd 無線装置、送信制御方法および送信制御プログラム
JP4482433B2 (ja) 2004-11-19 2010-06-16 Okiセミコンダクタ株式会社 無線通信装置およびその通信方法
US20090147798A1 (en) 2004-11-22 2009-06-11 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method and apparatus for disassociation of wireless station in a wireless network
KR100590896B1 (ko) 2004-11-26 2006-06-19 삼성전자주식회사 경쟁과 무경쟁을 위한 매체접속방법
KR100918761B1 (ko) 2005-01-06 2009-09-24 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 서비스를 위한 이득인자 설정 방법
DE602005031745C5 (de) 2005-03-04 2017-11-30 Nokia Technologies Oy Streckenherstellung in einer drahtlosen kommunikationsumgebung
JP2006254235A (ja) 2005-03-11 2006-09-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置及び無線受信装置
GB2424805B (en) 2005-03-30 2007-02-28 Toshiba Res Europ Ltd Efficient channel tracking in packet based OFDM systems
JP4802830B2 (ja) 2005-04-11 2011-10-26 パナソニック株式会社 端末装置
JP2006295736A (ja) 2005-04-13 2006-10-26 Mitsubishi Electric Corp 無線通信装置および通信方法
US20060233271A1 (en) 2005-04-14 2006-10-19 Savas Alpaslan G Method and apparatus for channel estimation in distributed transmit diversity systems
US8634432B2 (en) 2005-05-06 2014-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for subcarrier allocation in a multicarrier wireless network
JP4611805B2 (ja) 2005-05-27 2011-01-12 Kddi株式会社 無線通信システム、無線基地局装置、送信電力制御方法およびアンテナ指向性制御方法
KR100643299B1 (ko) 2005-06-09 2006-11-10 삼성전자주식회사 고속 무선 네트워크에서 레거시 방식의 데이터를송수신하는 방법 및 장치
TWI339540B (en) 2005-06-09 2011-03-21 Samsung Electronics Co Ltd Method and apparatus for transmitting data with down compatibility in high throughput wireless network
US7742390B2 (en) 2005-08-23 2010-06-22 Agere Systems Inc. Method and apparatus for improved long preamble formats in a multiple antenna communication system
US7855993B2 (en) 2005-08-23 2010-12-21 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing power fluctuations during preamble training in a multiple antenna communication system using cyclic delays
US7711061B2 (en) 2005-08-24 2010-05-04 Broadcom Corporation Preamble formats supporting high-throughput MIMO WLAN and auto-detection
US20070060155A1 (en) 2005-08-31 2007-03-15 Emanuel Kahana System and method to dynamically adapt a CCA threshold
CA2658326C (en) 2005-09-02 2013-04-23 Morehouse School Of Medicine Neuregulins for prevention and treatment of damage from acute assault on vascular and neuronal tissue
JP5122461B2 (ja) 2005-09-14 2013-01-16 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 高スループット端末を保護する方法およびデバイス
JP4841333B2 (ja) 2005-09-19 2011-12-21 三洋電機株式会社 無線装置およびそれを利用した通信システム
JP4504293B2 (ja) 2005-09-29 2010-07-14 株式会社東芝 複数アンテナを備えた無線通信装置および無線通信システム、無線通信方法
EP1940059A4 (en) 2005-09-30 2011-09-07 Mitsubishi Electric Corp SYSTEM AND METHOD FOR WIRELESS COMMUNICATION
JP4624901B2 (ja) 2005-10-12 2011-02-02 株式会社日立製作所 無線データ通信システム、無線データ通信方法および通信装置
JP2007110456A (ja) 2005-10-14 2007-04-26 Hitachi Ltd 無線通信装置
JP4602225B2 (ja) 2005-10-28 2010-12-22 三菱電機株式会社 無線通信装置およびマルチユーザmimoシステム
US20090219858A1 (en) 2005-11-07 2009-09-03 Agency For Science, Technology And Research Method and System for Transmitting a Signal to a Communication Device in a Cellular Communication System
US7804917B2 (en) 2005-11-07 2010-09-28 Sigma Designs, Inc. Clear channel assessment method and system for ultra wideband OFDM
US8910027B2 (en) 2005-11-16 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Golay-code generation
CN101346906B (zh) 2005-12-23 2013-10-16 Lg电子株式会社 随机接入过程处理方法
US7706376B2 (en) 2005-12-30 2010-04-27 Intel Corporation System and method for communicating with mobile stations over an extended range in a wireless local area network
US7933357B2 (en) 2006-02-21 2011-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for transmission and reception in a multi-user MIMO communication system
US8179871B2 (en) 2006-03-29 2012-05-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for channel access control for transmission of video information over wireless channels
US8542589B2 (en) 2006-06-05 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing beamforming feedback in wireless communication systems
US20070286122A1 (en) 2006-06-12 2007-12-13 Motorola, Inc. Clear channel assessment threshold adaptation in a wireless network
US7873049B2 (en) 2006-06-28 2011-01-18 Hitachi, Ltd. Multi-user MAC protocol for a local area network
EP1895703A1 (en) 2006-07-05 2008-03-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bandwidth asymmetric communication system based on OFDM and TDMA
US8126090B1 (en) 2006-08-30 2012-02-28 Marvell International Ltd. Channel estimation for a WLAN through increased use of preamble
UA94482C2 (ru) 2006-10-03 2011-05-10 Квелкомм Інкорпорейтед Передача синхронизации в системе беспроводной связи
US8332732B2 (en) 2006-11-30 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Common air interface supporting single carrier and OFDM
CN101237604B (zh) 2007-01-30 2011-06-15 展讯通信(上海)有限公司 Td-scdma系统中单频网的组网方法
US7924766B2 (en) 2007-04-10 2011-04-12 Mitsubishi Electric Research Labs, Inc. Hybrid multiple access method and system in wireless networks
US7974225B2 (en) 2007-05-30 2011-07-05 Intel Corporation Providing extended range modes as part of the 802.11n standard
JP5350380B2 (ja) 2007-07-18 2013-11-27 マーベル ワールド トレード リミテッド 複数のクライアント局に対する独立したデータを同時ダウンリンク伝送するアクセスポイント
EP2183862B1 (en) 2007-07-18 2018-04-18 Marvell World Trade Ltd. Wireless network with simultaneous uplink transmission of independent data from multiple client stations
KR101421592B1 (ko) 2007-09-05 2014-08-14 삼성전자주식회사 인터리버 분할 다중 접속 시스템에서 송수신 장치 및 방법
US20090109955A1 (en) 2007-10-31 2009-04-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improved frame synchronization in a wireless communication network
KR100918500B1 (ko) 2007-12-03 2009-09-24 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서의 채널 추정 방법 및 장치
US8498362B2 (en) 2008-02-01 2013-07-30 Marvell World Trade Ltd. Channel sounding and estimation strategies for antenna selection in MIMO systems
CN101933247B (zh) 2008-03-11 2013-12-18 美国博通公司 在无线网络中实现双模操作的方法和系统
JP4626669B2 (ja) 2008-04-14 2011-02-09 ソニー株式会社 送信装置、通信システム、送信方法及びプログラム
US8385440B2 (en) 2008-05-15 2013-02-26 Marvel World Trade Ltd. Apparatus for generating spreading sequences and determining correlation
CN102090016B (zh) 2008-07-08 2016-05-25 马维尔国际贸易有限公司 用于宽带无线通信系统的物理层帧格式设计
US8982889B2 (en) 2008-07-18 2015-03-17 Marvell World Trade Ltd. Preamble designs for sub-1GHz frequency bands
US8155138B2 (en) 2008-08-19 2012-04-10 Qualcomm Incorporated Training sequences for very high throughput wireless communication
US20100046656A1 (en) 2008-08-20 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Preamble extensions
US20100290449A1 (en) * 2008-08-20 2010-11-18 Qualcomm Incorporated Preamble extensions
US8411807B1 (en) 2008-09-02 2013-04-02 Cisco Technology, Inc. Mid-packet clear channel assessment
KR101497928B1 (ko) 2008-09-25 2015-03-03 삼성전자주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 신호 송수신 장치 및 그 방법
JP2010093704A (ja) 2008-10-10 2010-04-22 Sony Corp 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム
JP4631956B2 (ja) 2008-10-14 2011-02-16 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
KR101105399B1 (ko) 2008-12-22 2012-01-17 한국전자통신연구원 직교주파수분할다중접속 시스템의 시간 동기 검출 장치 및 방법과 수신 장치
US7986613B2 (en) 2008-12-27 2011-07-26 Intel Corporation Downlink subchannelization scheme for 802.16M
WO2010095793A1 (en) 2009-02-18 2010-08-26 Lg Electronics Inc. Channel access method for very high throughput (vht) wireless local access network system
PL2399426T3 (pl) 2009-02-18 2017-07-31 Lg Electronics Inc. Sposób dostępu do współistniejącego kanału
JP5287346B2 (ja) 2009-02-26 2013-09-11 株式会社デンソー 通信装置
US8135015B2 (en) 2009-03-27 2012-03-13 Qualcomm Incorporated System and method of transmitting and receiving data frames
CN102396186B (zh) * 2009-04-13 2014-12-10 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan的物理层帧格式
US8599803B1 (en) 2009-05-01 2013-12-03 Marvell International Ltd. Open loop multiple access for WLAN
US8437440B1 (en) 2009-05-28 2013-05-07 Marvell International Ltd. PHY frame formats in a system with more than four space-time streams
US8526351B2 (en) 2009-06-05 2013-09-03 Broadcom Corporation Channel characterization and training within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8885535B2 (en) 2009-06-05 2014-11-11 Broadcom Corporation Management frame map directed operational parameters within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US9197298B2 (en) 2009-06-05 2015-11-24 Broadcom Corporation Group identification and definition within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
US8761230B2 (en) * 2009-06-08 2014-06-24 Adeptence, Llc Method and apparatus for continuous phase modulation preamble encoding and decoding
US8498252B2 (en) 2009-07-06 2013-07-30 Intel Corporation Midamble for wireless networks
US9088466B2 (en) 2009-07-23 2015-07-21 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US9596715B1 (en) 2009-07-23 2017-03-14 Marvell International Ltd. Long wireless local area network (WLAN) packets with midambles
US8837524B2 (en) 2011-08-29 2014-09-16 Marvell World Trade Ltd. Coexistence of a normal-rate physical layer and a low-rate physical layer in a wireless network
US8462863B1 (en) 2009-07-23 2013-06-11 Marvell International Ltd. Midamble for WLAN PHY frames
CN104702376B (zh) 2009-07-29 2018-04-13 马维尔国际贸易有限公司 用于wlan发送的方法和装置
US8599804B2 (en) * 2009-08-07 2013-12-03 Broadcom Corporation Distributed signal field for communications within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communications
KR20110027533A (ko) 2009-09-09 2011-03-16 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
GB2473674A (en) 2009-09-22 2011-03-23 Sony Corp OFDM receiver with a plurality of prediction filters to reduce noise in channel transfer function estimates
KR20110036485A (ko) 2009-10-01 2011-04-07 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서의 데이터 전송방법 및 장치
EP2491746A4 (en) 2009-10-21 2016-08-10 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR DETECTING EXISTING NETWORKS IN TVWS
JP5718345B2 (ja) * 2009-10-23 2015-05-13 マーベル ワールド トレード リミテッド データユニットのプリアンブルを生成又は処理する方法及び装置
US9288096B2 (en) 2009-12-07 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Enabling phase tracking for a communication device
CA2773681C (en) 2009-12-10 2014-04-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting training signal in wireless local area network system
US8238316B2 (en) * 2009-12-22 2012-08-07 Intel Corporation 802.11 very high throughput preamble signaling field with legacy compatibility
KR101478040B1 (ko) * 2010-02-23 2015-01-06 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
ES2845643T3 (es) 2010-03-11 2021-07-27 Electronics & Telecommunications Res Inst Método y aparato de emisión y recepción de datos en un sistema MIMO
US8982686B2 (en) 2010-06-07 2015-03-17 Qualcomm Incorporated Communication devices for generating and using a matrix-mapped sequence
US8619655B2 (en) 2010-06-09 2013-12-31 Broadcom Corporation Cyclic shift delay (CSD) short training field (STF) for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signaling within multiple user, multiple access, and/or MIMO wireless communicaitons
US8718169B2 (en) 2010-06-15 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Using a field format on a communication device
US9021341B1 (en) 2010-06-16 2015-04-28 Marvell International Ltd. LDPC coding in a communication system
US9860037B2 (en) * 2010-07-21 2018-01-02 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for ordering sub-fields of VHT-SIG-A and VIT-SIG-B fields
CN105790894B (zh) 2010-08-10 2019-10-01 马维尔国际贸易有限公司 通信系统中的信道描述反馈
EP2668736B1 (en) 2011-01-28 2018-04-25 Marvell World Trade Ltd. Physical layer frame format for long range wlan
US9130727B2 (en) 2011-02-04 2015-09-08 Marvell World Trade Ltd. Control mode PHY for WLAN
US8625690B2 (en) 2011-03-04 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Systems and methods for wireless communication in sub gigahertz bands
TWI416240B (zh) 2011-03-30 2013-11-21 Largan Precision Co Ltd 攝影模組
US8731590B2 (en) 2011-05-24 2014-05-20 Broadcom Corporation Resource allocation control
CN103931131B (zh) 2011-05-26 2017-09-15 马维尔国际贸易有限公司 用于长范围wlan的探测分组格式
US8797881B2 (en) 2011-06-13 2014-08-05 Cisco Technology, Inc. Coexistence mechanism for multiple channels
EP3595213A1 (en) 2011-06-15 2020-01-15 Marvell World Trade Ltd. Low bandwidth phy for wlan
JP6314342B2 (ja) 2012-02-07 2018-04-25 マーベル ワールド トレード リミテッド 長距離wlan用のパイロットシーケンス設計
US9335789B2 (en) 2013-05-10 2016-05-10 Adam Merzon System and apparatus for mounting a handheld electronic device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101960899A (zh) * 2008-03-04 2011-01-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 多用户系统中传输设置的信令
US20110051705A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Qualcomm Incorporated Mimo and mu-mimo ofdm preambles
WO2011120692A2 (de) * 2010-03-31 2011-10-06 Tracto-Technik Gmbh & Co. Kg Verfahren zum erstellen einer horizontalbohrung im erdreich und horizontalbohrvorrichtung

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106576346B (zh) * 2014-09-12 2020-12-22 纽瑞科姆有限公司 用于通信系统中的封包信息指示的系统及方法
CN106576346A (zh) * 2014-09-12 2017-04-19 纽瑞科姆有限公司 用于通信系统中的封包信息指示的系统及方法
CN112532367A (zh) * 2014-09-12 2021-03-19 纽瑞科姆有限公司 用于通信系统中的封包信息指示的系统及方法
CN107078986B (zh) * 2014-09-16 2020-04-24 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络的帧结构
CN107078986A (zh) * 2014-09-16 2017-08-18 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络的帧结构
US10582026B2 (en) 2014-09-19 2020-03-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for packet acquisition in mixed-rate wireless communication networks
CN107078987B (zh) * 2014-09-19 2020-05-19 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络中的帧结构
CN107078987A (zh) * 2014-09-19 2017-08-18 高通股份有限公司 用于混合速率无线通信网络中的帧结构
CN107113717A (zh) * 2014-11-04 2017-08-29 英特尔Ip公司 通过信号传送高效前导码的方法、装置和计算机可读介质
CN113507345A (zh) * 2015-03-06 2021-10-15 交互数字专利控股公司 用于无线局域网长符号持续时间迁移的方法和系统
CN108028691A (zh) * 2015-09-10 2018-05-11 马维尔国际贸易有限公司 用于在无线局域网(wlan)内传输前导码的系统和方法
CN105516050B (zh) * 2015-12-30 2018-12-14 北京福星晓程电子科技股份有限公司 Ofdm通信方法及装置
CN105516050A (zh) * 2015-12-30 2016-04-20 北京福星晓程电子科技股份有限公司 Ofdm通信方法及装置
CN112865938A (zh) * 2016-01-06 2021-05-28 松下知识产权经营株式会社 接收装置、接收方法和控制处理的集成电路
CN110582970A (zh) * 2017-01-10 2019-12-17 马维尔国际贸易有限公司 发信号通知训练字段长度和保护间隔持续时间

Also Published As

Publication number Publication date
JP6016142B2 (ja) 2016-10-26
US20150189639A1 (en) 2015-07-02
US10178665B2 (en) 2019-01-08
EP2710757A1 (en) 2014-03-26
WO2012158398A1 (en) 2012-11-22
JP2014519263A (ja) 2014-08-07
KR101923204B1 (ko) 2018-11-29
US8982889B2 (en) 2015-03-17
CN103548295B (zh) 2016-10-26
US20120294294A1 (en) 2012-11-22
US20170311302A1 (en) 2017-10-26
JP5801476B2 (ja) 2015-10-28
US9706546B2 (en) 2017-07-11
JP2016027710A (ja) 2016-02-18
KR20140034829A (ko) 2014-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103548295A (zh) 用于低于1GHz的频带的前导码设计
US20230038272A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data in a mimo system
US20210281372A1 (en) Enhanced resource unit allocation schemes for ofdma transmission in wlan
US11889549B2 (en) Method and apparatus for sending and receiving signaling in wireless local area network
US9503932B2 (en) Enhancements to the MU-MIMO VHT preamble to enable mode detection
CN107078987B (zh) 用于混合速率无线通信网络中的帧结构
CN107210859B (zh) 通过混合速率无线通信中的信号重复进行稳健的早期检测
US20160323424A1 (en) Null data packet frame structure for wireless communication
KR20160030521A (ko) 고효율 wlan 프리앰블 구조
EP3266158B1 (en) Support for additional decoding processing time in wireless lan systems
CN107005518B (zh) 用于ieee 802.11ax中的低速率模式的分集重复
JP2015509322A (ja) Wlanの情報ビットパディングスキーム
JP2017533650A (ja) ワイヤレス通信ネットワークにおけるガードインターバル指示のための方法および装置
CN107078986B (zh) 用于混合速率无线通信网络的帧结构
CN108352965B (zh) 用于对无线通信中的高效率无线分组的早期检测的方法和装置
CN104041115A (zh) 对在无线通信网络中传输的消息进行调制的方法和通信终端

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200506

Address after: Singapore City

Patentee after: Marvell Asia Pte. Ltd.

Address before: Ford street, Grand Cayman, Cayman Islands

Patentee before: Kaiwei international Co.

Effective date of registration: 20200506

Address after: Ford street, Grand Cayman, Cayman Islands

Patentee after: Kaiwei international Co.

Address before: Hamilton, Bermuda

Patentee before: Marvell International Ltd.

Effective date of registration: 20200506

Address after: Hamilton, Bermuda

Patentee after: Marvell International Ltd.

Address before: Babado J San Mega Le

Patentee before: MARVELL WORLD TRADE Ltd.